DE10020517A1 - Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung - Google Patents
Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische VerwendungInfo
- Publication number
- DE10020517A1 DE10020517A1 DE10020517A DE10020517A DE10020517A1 DE 10020517 A1 DE10020517 A1 DE 10020517A1 DE 10020517 A DE10020517 A DE 10020517A DE 10020517 A DE10020517 A DE 10020517A DE 10020517 A1 DE10020517 A1 DE 10020517A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- methyl
- dione
- dihydroxy
- chloro
- ethenyl
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D401/00—Heterocyclic 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
- C07D401/02—Heterocyclic 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
- C07D401/06—Heterocyclic 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 linked by a carbon chain containing only aliphatic carbon atoms
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P17/00—Drugs for dermatological disorders
- A61P17/06—Antipsoriatics
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P19/00—Drugs for skeletal disorders
- A61P19/02—Drugs for skeletal disorders for joint disorders, e.g. arthritis, arthrosis
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P29/00—Non-central analgesic, antipyretic or antiinflammatory agents, e.g. antirheumatic agents; Non-steroidal antiinflammatory drugs [NSAID]
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P35/00—Antineoplastic agents
- A61P35/02—Antineoplastic agents specific for leukemia
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
- A61P43/00—Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D405/00—Heterocyclic compounds containing both one or more hetero rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms, and one or more rings having nitrogen as the only ring hetero atom
- C07D405/02—Heterocyclic compounds containing both one or more hetero rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms, and one or more rings having nitrogen as the only ring hetero atom containing two hetero rings
- C07D405/06—Heterocyclic compounds containing both one or more hetero rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms, and one or more rings having nitrogen as the only ring hetero atom containing two hetero rings linked by a carbon chain containing only aliphatic carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D413/00—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
- C07D413/02—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing two hetero rings
- C07D413/04—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing two hetero rings directly linked by a ring-member-to-ring-member bond
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D413/00—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms
- C07D413/02—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing two hetero rings
- C07D413/06—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and oxygen atoms as the only ring hetero atoms containing two hetero rings linked by a carbon chain containing only aliphatic carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D417/00—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00
- C07D417/02—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00 containing two hetero rings
- C07D417/04—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00 containing two hetero rings directly linked by a ring-member-to-ring-member bond
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D417/00—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00
- C07D417/02—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00 containing two hetero rings
- C07D417/06—Heterocyclic compounds containing two or more hetero rings, at least one ring having nitrogen and sulfur atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by group C07D415/00 containing two hetero rings linked by a carbon chain containing only aliphatic carbon atoms
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D491/00—Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00
- C07D491/02—Heterocyclic compounds containing in the condensed ring system both one or more rings having oxygen atoms as the only ring hetero atoms and one or more rings having nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, not provided for by groups C07D451/00 - C07D459/00, C07D463/00, C07D477/00 or C07D489/00 in which the condensed system contains two hetero rings
- C07D491/04—Ortho-condensed systems
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D493/00—Heterocyclic compounds containing oxygen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system
- C07D493/02—Heterocyclic compounds containing oxygen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system in which the condensed system contains two hetero rings
- C07D493/04—Ortho-condensed systems
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS
- C07D493/00—Heterocyclic compounds containing oxygen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system
- C07D493/02—Heterocyclic compounds containing oxygen atoms as the only ring hetero atoms in the condensed system in which the condensed system contains two hetero rings
- C07D493/10—Spiro-condensed systems
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/50—Improvements relating to the production of bulk chemicals
- Y02P20/55—Design of synthesis routes, e.g. reducing the use of auxiliary or protecting groups
Landscapes
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Rheumatology (AREA)
- Oncology (AREA)
- Pain & Pain Management (AREA)
- Hematology (AREA)
- Immunology (AREA)
- Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Dermatology (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Plural Heterocyclic Compounds (AREA)
Abstract
Die vorliegende Erfindung beschreibt die neuen Epothilon-Derivate der allgemeinen Formel I DOLLAR F1 worin R·5· für ein Halogenatom oder eine Cyanogruppe steht und die anderen Sustituenten die in der Beschreibung angegebenen Bedeutungen haben. DOLLAR A Die neuen Verbindungen interagieren mit Tubulin, indem sie gebildete Mikrotubuli stabilisieren. Sie sind in der Lage, die Zellteilung phasenspezifisch zu beeinflussen und sind zur Behandlung maligner Tumoren geeignet, beispielsweise Ovarial-, Magen-, Colon-, Adeno-, Brust-, Lungen-, Kopf- und Nacken-Karzinome, malignes Melanom, akute lymphozytäre und myelocytäre Leukämie. Außerdem sind sie zur Anti-Angiogenese-Therapie sowie zur Behandlung chronischer entzündlicher Erkrankungen (Psoriasis, Arthritis) geeignet. Zur Vermeidung unkontrollierter Zellwucherungen an sowie der besseren Verträglichkeit von medizinischen Implantaten lassen sie sich in polymere Materialien auf- bzw. einbringen. DOLLAR A Die erfindungsgemäßen Verbindung können alleine oder zur Erzielung additiver oder synergistischer Wirkungen in Kombination mit weiteren in der Tumortherapie anwendbaren Prinzipien und Substanzklassen verwendet werden.
Description
Von Höfle et al. wird die cytotoxische Wirkung der Naturstoffe Epothilon A (R =
Wasserstoff) und Epothilon B (R = Methyl)
z. B. in Angew. Chem. 1996, 108, 1671-1673, beschrieben. Wegen der in-vitro-
Selektivität gegenüber Brust- und Darmzelllinien und ihrer im Vergleich zu Taxol deutlich
höheren Aktivität gegen P-Glycoprotein-bildende, multiresistente Tumorlinien sowie ihre
gegenüber Taxol verbesserten physikalischen Eigenschaften, z. B. eine um den Faktor 30
höhere Wasserlöslichkeit, ist diese neuartige Strukturklasse für die Entwicklung eines
Arzneimittels zur Therapie maligner Tumoren besonders interessant.
Die Naturstoffe sind sowohl chemisch als auch metabolisch für eine
Arzneimittelentwicklung nicht ausreichend stabil. Zur Beseitigung dieser Nachteile sind
Modifikationen an dem Naturstoff nötig. Derartige Modifikationen sind nur auf
totalsynthetischem Wege möglich und setzen Synthesestrategien voraus, die eine breite
Modifikation des Naturstoffes ermöglichen. Ziel der Strukturveränderungen ist es auch,
die therapeutische Breite zu erhöhen. Dies kann durch eine Verbesserung der
Selektivität der Wirkung und/oder eine Erhöhung der Wirkstärke und/oder eine Reduktion
unerwünschter toxischer Nebenwirkungen, wie sie in Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998,
9S, 9642-9647 beschrieben sind, erfolgen.
Die Totalsynthese von Epothilon A ist von Schinzer et al. in Chem. Eur. J. 1996, 2,
No. 11, 1477-1482 und in Angew. Chem. 1997, 109, Nr. 5, S. 543-544) beschrieben.
Epothilon-Derivate wurden bereits von Hölle et al. in der WO 97/19086 beschrieben.
Diese Derivate wurden ausgehend vom natürlichen Epothilon A oder B hergestellt. Auch
Epothilon C und D (Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen 12 und 13:
Epothilon C = Desoxyepothilon A; Epothilon D = Desoxyepothilon B) sind als mögliche
Ausgangsprodukte hierfür beschrieben.
Eine weitere Synthese von Epothilon und Epothilonderivaten wurde von Nicolaou et al. in
Angew. Chem. 1997, 109, Nr. 1/2, S. 170-172 beschrieben. Die Synthese von Epothilon
A und B und einiger Epothilon-Analoga wurde in Nature, Vol. 387, 1997, S. 268-272, die
Synthese von Epothilon A und seinen Derivaten in J. Am. Chem. Soc., Vol. 119, No. 34,
1997, S. 7960-7973 sowie die Synthese von Epothilon A und B und einiger Epothilon-
Analoga in J. Am. Chem. Soc., Vol. 119, No. 34, 1997, S. 7974-7991 ebenfalls von
Nicolaou et al. beschrieben.
Ebenfalls Nicolaou et al. beschreiben in Angew. Chem. 1997, 109, Nr. 19, S. 2181-2187
die Herstellung von Epothilon A-Analoga mittels kombinatorischer Festphasensynthese.
Auch einige Epothilon B-Analoga sind dort beschrieben.
Epothilon-Derivate, z. T. auch Epothilon C und D, sind des weiteren in den
Patentanmeldungen WO 99/07692, WO 99/02514, WO 99/01124, WO 99/67252, WO
98/25929, WO 97119086, WO 98/38192, WO 99/22461 und WO 99/58534 beschrieben.
In den bisher bekannt gewordenen Epothilon-Derivaten kann am Kohlenstoffatom 12 des
Epothilongerüstes kein Halogenatom oder keine Cyanogruppe stehen.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, neue Epothilon-Derivate zur
Verfügung zu stellen, die sowohl chemisch als auch metabolisch für eine
Arzneimittelentwicklung ausreichend stabil sind und die hinsichtlich ihrer therapeutischen
Breite, ihrer Selektivität der Wirkung und/oder unerwünschter toxischer Nebenwirkungen
und/oder ihrer Wirkstärke den natürlichen Derivaten überlegen sind.
Die vorliegende Erfindung beschreibt die neuen Epothilon-Derivate der allgemeinen
Formel I,
worin
R1a, R1b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, oder gemeinsam eine -(CH2)m-Gruppe mit m = 2, 3, 4 oder 5, oder eine -CH2-O-CH2-Gruppe,
R2a, R2b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, -(CH2)r-C∼C-(CH2)p-R20, -(CH2)r-CH=CH-(CH2)p-R20,
r gleich oder verschieden sind und 0 bis 4,
p gleich oder verschieden sind und 0 bis 3,
R20 gleich Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, C1-C10-Acyl, oder falls p < 0 ist, eine Gruppe OR21,
R21 Wasserstoff, eine Schutzgruppe PG6,
R3 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl,
R4 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl,
D Sauerstoff, Schwefel, Sulfoxid oder Sulfon, wobei dann E gleich Methylen sein muß oder
D-E gemeinsam eine Gruppe
R1a, R1b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, oder gemeinsam eine -(CH2)m-Gruppe mit m = 2, 3, 4 oder 5, oder eine -CH2-O-CH2-Gruppe,
R2a, R2b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, -(CH2)r-C∼C-(CH2)p-R20, -(CH2)r-CH=CH-(CH2)p-R20,
r gleich oder verschieden sind und 0 bis 4,
p gleich oder verschieden sind und 0 bis 3,
R20 gleich Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, C1-C10-Acyl, oder falls p < 0 ist, eine Gruppe OR21,
R21 Wasserstoff, eine Schutzgruppe PG6,
R3 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl,
R4 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl,
D Sauerstoff, Schwefel, Sulfoxid oder Sulfon, wobei dann E gleich Methylen sein muß oder
D-E gemeinsam eine Gruppe
R5 Halogen oder Cyano,
R6, R7 gemeinsam eine zusätzliche Bindung oder ein Sauerstoffatom,
G bi- oder tricyclischer Arylrest oder die Gruppe
R6, R7 gemeinsam eine zusätzliche Bindung oder ein Sauerstoffatom,
G bi- oder tricyclischer Arylrest oder die Gruppe
wobei R8 Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C1-C20-Alkyl, Aryl,
C7-C20-Aralkyl, die alle substituiert sein können,
X ein Sauerstoffatom, zwei Alkoxygruppen OR19, eine C2-C10- Alkylen-α,ω-dioxygruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann, H/OR9 oder eine Gruppierung CR10R11,
wobei
R19 für einen C1-C20-Alkylrest,
R9 für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGx,
R10, R11 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, einen C1-C20-Alkyl-, Aryl-, C7-C20- Aralkylrest oder R10 und R11 zusammen mit dem Methylenkohlenstoffatom gemeinsam für einen 5- bis 7-gliedrigen carbocyclischen Ring stehen,
L Sauerstoff oder NR22, wobei R22 ein Wasserstoffatom oder C1-C20-Alkylrest ist,
Y ein Sauerstoffatom oder zwei Wasserstoffatome,
Z ein Sauerstoffatom oder H/OR12,
wobei
R12 Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGz ist,
bedeuten.
X ein Sauerstoffatom, zwei Alkoxygruppen OR19, eine C2-C10- Alkylen-α,ω-dioxygruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann, H/OR9 oder eine Gruppierung CR10R11,
wobei
R19 für einen C1-C20-Alkylrest,
R9 für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGx,
R10, R11 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, einen C1-C20-Alkyl-, Aryl-, C7-C20- Aralkylrest oder R10 und R11 zusammen mit dem Methylenkohlenstoffatom gemeinsam für einen 5- bis 7-gliedrigen carbocyclischen Ring stehen,
L Sauerstoff oder NR22, wobei R22 ein Wasserstoffatom oder C1-C20-Alkylrest ist,
Y ein Sauerstoffatom oder zwei Wasserstoffatome,
Z ein Sauerstoffatom oder H/OR12,
wobei
R12 Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGz ist,
bedeuten.
Die Darstellung der neuen Epothilon-Derivate basiert auf der Verknüpfung zweier
Teilfragmente A und B. Die Schnittstellen liegen wie in der allgemeinen Formel I'
angedeutet.
A bedeutet ein C1-C6-Fragment (Epothilon-Zählweise) der allgemeinen Formel
worin
R1a', R1b', R2a' und R2b' die bereits für R1a, R1b, R2a und R2b genannten Bedeutungen haben und
R13 CH2OR13a, CH2-Hal, CHO, CO2R13b, COHal,
R14 Wasserstoff, OR14a, Hal, OSO2R14b,
R13a, R14a Wasserstoff, SO2-Alkyl, SO2-Aryl, SO2-Aralkyl oder gemeinsam eine -(CH2)o-Gruppe oder gemeinsam eine CR15aR15b-Gruppe,
R13b, R14b Wasserstoff, C1-C20-Alkyl, Aryl, C1-C20-Aralkyl,
R15a, R15b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, oder gemeinsam eine -(CH2)q-Gruppe,
Hal Halogen,
o 2 bis 4,
q 3 bis 6,
einschließlich aller Stereoisomeren sowie deren Gemische
bedeuten sowie
freie Hydroxylgruppen in R13 und R14 verethert oder verestert, freie Carbonylgruppen in A und R13 ketalisiert, in einen Enolether überführt oder reduziert sowie freie Säuregruppen in A in deren Salze mit Basen überführt sein können.
R1a', R1b', R2a' und R2b' die bereits für R1a, R1b, R2a und R2b genannten Bedeutungen haben und
R13 CH2OR13a, CH2-Hal, CHO, CO2R13b, COHal,
R14 Wasserstoff, OR14a, Hal, OSO2R14b,
R13a, R14a Wasserstoff, SO2-Alkyl, SO2-Aryl, SO2-Aralkyl oder gemeinsam eine -(CH2)o-Gruppe oder gemeinsam eine CR15aR15b-Gruppe,
R13b, R14b Wasserstoff, C1-C20-Alkyl, Aryl, C1-C20-Aralkyl,
R15a, R15b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, oder gemeinsam eine -(CH2)q-Gruppe,
Hal Halogen,
o 2 bis 4,
q 3 bis 6,
einschließlich aller Stereoisomeren sowie deren Gemische
bedeuten sowie
freie Hydroxylgruppen in R13 und R14 verethert oder verestert, freie Carbonylgruppen in A und R13 ketalisiert, in einen Enolether überführt oder reduziert sowie freie Säuregruppen in A in deren Salze mit Basen überführt sein können.
B steht für ein C7-C15-Fragment (Epothilon-Zählweise) der allgemeinen Formel
worin
R3', R4', R5', D', E' und G' die bereits für R3, R4, R5, D, E und G genannten Bedeutungen haben, und
W ein Sauerstoffatom, zwei Alkoxygruppen OR17, eine C2-C10-Alkylen α,ω-dioxygruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann oder H/OR16,
R16 Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PG1,
R17 C1-C20-Alkyl,
R18 ein Wasserstoffatom oder eine Schutzgruppe PG2,
L' ein Azid oder die Gruppe OR23, wobei R23 ein Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PG10
bedeuten.
R3', R4', R5', D', E' und G' die bereits für R3, R4, R5, D, E und G genannten Bedeutungen haben, und
W ein Sauerstoffatom, zwei Alkoxygruppen OR17, eine C2-C10-Alkylen α,ω-dioxygruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann oder H/OR16,
R16 Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PG1,
R17 C1-C20-Alkyl,
R18 ein Wasserstoffatom oder eine Schutzgruppe PG2,
L' ein Azid oder die Gruppe OR23, wobei R23 ein Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PG10
bedeuten.
Als Alkylgruppen R1a, R1b, R2a, R2b, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R12, R13b, R14b,
R15a, R15b, R17, R19 und R22 sind gerad- oder verzweigtkettige Alkylgruppen mit 1-20
Kohlenstoffatomen zu betrachten, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl,
Butyl, Isobutyl, tert.-Butyl, Pentyl, lsopentyl, Neopentyl, Heptyl, Hexyl, Decyl.
Die Alkylgruppen R1a, R1b, R2a, R2b, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R12, R13b, R14b,
R15a, R15b, R17, R19 und R22 können perfluoriert oder substituiert sein durch 1-5
Halogenatome, Hydroxygruppen, C1-C4-Alkoxygruppen, C6-C12-Arylgruppen (die durch
1-3 Halogenatome substituiert sein können).
Als Arylrest R1a, R1b, R2a, R2b, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R12, R13b, R14b, R15a
und R15b kommen substituierte und unsubstituierte carbocyclische oder heterocyclische
Reste mit einem oder mehreren Heteroatomen wie z. B. Phenyl, Naphthyl, Furyl, Thienyl,
Pyridyl, Pyrazolyl, Pyrimidinyl, Oxazolyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Chinolyl, Thiazolyl, die
einfach oder mehrfach substituiert sein können durch Halogen, OH, O-Alkyl, CO2H,
CO2-Alkyl, -NH2, -NO2, -N3, -CN, C1-C20-Alkyl, C1-C20-Acyl, C1-C20-Acyloxy-
Gruppen, in Frage.
Die Aralkylgruppen in R1a, R1b, R2a, R2b, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R12 R13b, R14b,
R15a und R15b können im Ring bis 14 C-Atome, bevorzugt 6 bis 10 und in der Alkylkette
1 bis 8, bevorzugt 1 bis 4 Atome enthalten. Als Aralkylreste kommen beispielweise in
Betracht Benzyl, Phenylethyl, Naphthylmethyl, Naphthylethyl, Furylmethyl, Thienylethyl,
Pyridylpropyl. Die Ringe können einfach oder mehrfach substituiert sein durch Halogen,
OH, O-Alkyl, CO2H, CO2-Alkyl, -NO2, -N3, -CN, C1-C20-Alkyl, C1-C20-Acyl, C1-C20-
Acyloxy-Gruppen.
Für die in G in der allgemeinen Formel I enthaltenen bi- und tricyclischen Arylreste
kommen substituierte und unsubstituierte carbocyclische oder heterocyclische Reste mit
einem oder mehreren Heteroatomen wie z. B. Naphthyl, Anthryl, Benzothiazolyl,
Benzoxazolyl, Benzimidazolyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzoxazinyl, Benzofuranyl, Indolyl,
Indazolyl, Chinoxalinyl, Tetrahydroisochinolinyl, Tetrahydrochinolinyl, Thienopyridinyl,
Pyridopyridinyl, Benzopyrazolyl, Benzotriazolyl, Dihydroindolyl, die einfach oder mehrfach
substituiert sein können durch Halogen, OH, O-Alkyl, CO2H, CO2-Alkyl, -NH2, -NO2,
-N3, -CN, C1-C20-Alkyl, C1-C20-Acyl, C1-C20-Acyloxy-Grupen, in Frage.
Die in X in der allgemeinen Formel 1 enthaltenen Alkoxygruppen sollen jeweils 1 bis 20
Kohlenstoffatome enthalten, wobei Methoxy-, Ethoxy- Propoxy- Isopropoxy- und t-
Butyloxygruppen bevorzugt sind.
Als Vertreter für die Schutzgruppen PG sind Alkyl- und/oder Aryl-substituiertes Silyl, C1-
C20-Alkyl, C4-C7-Cycloalkyl, das im Ring zusätzlich ein Sauerstoffatom enthalten kann,
Aryl, C7-C20-Aralkyl, C1-C20-Acyl sowie Aroyl zu nennen.
Als Alkyl-, Silyl- und Acylreste für die Schutzgruppen PG kommen die dem Fachmann
bekannten Reste in Betracht. Bevorzugt sind aus den entsprechenden Alkyl- und
Silylethern leicht abspaltbare Alkyl- bzw. Silylreste, wie beispielsweise der Trityl,
Dimethoxytrityl, Methoxymethyl-, Methoxyethyl, Ethoxyethyl-, Tetrahydropyranyl-,
Tetrahydrofuranyl-, Trimethylsilyl-, Triethylsilyl-, tert.-Butyldimethylsilyl-, tert.-
Butyldiphenylsilyl-, Tribenzylsilyl-, Trüsopropylsilyl-, Benzyl, para-Nitrobenzyl-, para-
Methoxybenzyl-Rest, Trityl, Dimethoxytrityl sowie Alkylsulfonyl- und Arylsulfonylreste. Als
Acylreste kommen z. B. Formyl, Acetyl, Propionyl, Isopropionyl, Pivalyl-, Butyryl,
Trichlormethoxycarbonyl oder Benzoyl, die mit Amino- und/oder Hydroxygruppen
substituiert sein können, in Frage.
Als Aminoschutzgruppen kommen die dem Fachmann bekannten Reste in Betracht.
Beispielsweise genannt seien die Alloc-, Boc-, Z-, Benzyl, f-Moc-, Troc-, Stabase- oder
Benzostabase-Gruppe.
Die Acylgruppen PGx bzw. PGz in R9 und R12 können 1 bis 20 Kohlenstoffatome
enthalten, wobei Formyl-, Acetyl-, Propionyl-, Isopropionyl und Pivalylgruppen bevorzugt
sind.
Der Index m in der aus R1a und R1b gebildeten Alkylengruppe steht vorzugsweise für 2,
3 oder 4.
Die für X mögliche C2-C10-Alkylen-α,ω-dioxygruppe ist vorzugsweise eine Ethylenketal-
oder Neopentylketalgruppe.
Gemäß einer Variante der Erfindung stehen R1a, R1b je für eine Methylgruppe oder
gemeinsam für eine Ethylen- oder Trimethylengruppe.
Z steht in erster Linie für ein Sauerstoffatom.
Die beiden Substituenten R2a und R2b sind gemäß einer weiteren Variante so
ausgewählt, daß der eine für ein Wasserstoffatom und der andere für eine Methyl-, Ethyl-
Propyl-, Butyl-, Benzyl-, Allyl-, Homoallyl-, Propargyl- oder Homopropargylgruppe steht.
R3 steht vorzugsweise für ein Wasserstoffatom.
Eine weitere Ausführungsform sieht vor, daß R4 für eine Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Butyl-
oder Benzylgruppe steht.
In einer anderen Variante stehen D für ein Sauerstoffatom und E für eine
Methylengruppe oder D und E gemeinsam für eine Ethylengruppe.
Bei dem Substituenten R5 handelt es sich vorzugsweise um ein Fluor-, Chlor- oder
Bromatom, insbesondere um ein Fluor- oder Chloratom.
Gemäß einer weiteren Variante steht G für einen bicyclischen Heteroarylrest mit
mindestens einem Stickstoffatom; vorzugsweise handelt es sich dabei um einen 2-
Methyl-5-benzothiazolylrest oder 2-Methyl-5-benzoxazolylrest.
In einer anderen Variante steht G für die Gruppierung X=C(R8)-, worin R8 ein
Wasserstoff-, Fluor-, Chlor- oder Bromatom oder eine Methylgruppe sowie X eine
Gruppe =CR10R11 ist, in der R10 für ein Wasserstoffatom und R11 für einen
Heteroarylrest oder umgekehrt stehen.
Der Heteroarylrest ist in erster Linie ein 2-Methyl-4-thiazolyl-, 2-Pyridyl- oder 2-Methyl-4-
oxazolylrest.
Schließlich können L und Y vorzugsweise so ausgewählt sein, daß im Epothilon-Gerüst
eine Lacton- oder Lactamfunktion gebildet wird, d. h. L ist ein Sauerstoffatom oder eine
Stickstofffunktion -NR22- mit R22 in der Bedeutung eines Wasserstoffatoms oder einer
Methyl- oder Ethylgruppe und Y steht für ein Sauerstoffatom.
Die nachstehend genannten Verbindungen sind erfindungsgemäß bevorzugt:
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Flur-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,168/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-ciihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-alkyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,168/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza-11- oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethylohexadexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,168/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion.
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Flur-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,168/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-ciihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-alkyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,168/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza-11- oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethylohexadexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,168/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion.
Die Teilfragmente (Synthesebausteine) der allgemeinen Formel A lassen sich leicht aus
- a) einem Pantolacton der allgemeinen Formel IIa
worin
R1a', R1b' jeweils für eine Methylgruppe stehen
oder - b) einem Malonsäuredialkylester der allgemeinen Formel XXVIII
worin
R1a', R1b' die in der allgemeinen Formel A angegebene Bedeutung haben, und Alkyl unabhängig voneinander einen C1-C20-Alkyl-, C3-C10-Cycloalkyl- oder C4-C20- Alkylcycloalkylrest bedeuten.
Die Teilfragmente A, in denen R1a' = R1b' = Methyl ist, können aus wohlfeilem Pantolacton
auf effiziente Weise mit einer optischen Reinheit < 98% ee hergestellt werden.
Die Synthese wird im folgenden Schema 1 am Beispiel des D-(-)-Pantolactons
beschrieben. Aus L-(+)-Pantolacton erhält man die entsprechenden, zu A-II bis A-XIV
enantiomeren Verbindungen ent-A-II bis ent-A-XIV und aus racemischem DL-
Pantolacton die entsprechenden racemischen Verbindungen rac-A-II bis rac-A-XIV:
Die freie Hydroxygruppe des Pantolactons (A-II) wird nach den, dem Fachmann
bekannten Methoden geschützt. Als Schutzgruppe PG4 kommen die, dem Fachmann
bekannten Schutzgruppen wie z. B. der Methoxymethyl-, Methoxyethyl, Ethoxyethyl-,
Tetrahydropyranyl-, Tetrahydrofuranyl-, Trimethylsilyl-, Triethylsilyl-, tert.-
Butyldimethylsilyl-, tert.-Butyldiphenylsilyl-, Tribenzylsilyl-, Trüsopropylsilyl-, Benzyl, para-
Nitrobenzyl-, para-Methoxybenzyl-, Trityl, Dimethoxytrityl, Formyl-, Acetyl-, Propionyl-,
Isopropionyl-, Pivalyl-, Butyryl- oder Benzoylrest in Frage.
Eine Übersicht befindet sich z. B. in "Protective Groups in Organic Synthesis" Theodora
W. Green, John Wiley and Sons).
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter sauren Reaktionsbedingungen
gespalten werden können, wie z. B. der Methoxymethyl-, Tetrahydropyranyl-,
Tetrahydrofuranyl-, Trimethylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der Tetrahydropyranyl-Rest.
Das geschützte Lacton A-III wird zum Lactol A-IV reduziert. Als Reduktionsmittel eignen
sich in ihrer Reaktivität modifizierte Aluminiumhydride wie z. B. Diisobutylaluminium
hydrid. Die Reaktion erfolgt in einem inerten Lösungsmittel wie z. B. Toluol, vorzugsweise
bei niedrigen Temperaturen.
Das Lactol A-IV wird unter Erweiterung um ein C-Atom zum Hydroxyolefin A-V geöffnet.
Hierzu eignen sich die, dem Fachmann bekannten Methoden wie z. B. die Olefinierung
nach Tebbe, die Wittig- oder Wittig/Horner-Reaktion, die Addition einer
metallorganischen Verbindung unter Abspaltung von Wasser. Bevorzugt ist die
Wittigreaktion unter Verwendung von Methyltriarylphosphoniumhalogeniden wie z. B.
Methyltriphenylphosphoniumbromid mit starken Basen wie z. B. n-Butyllithium, Kalium-
tert.-butanofat, Natriumethanolat, Natriumhexamethyldisilazan; als Base bevorzugt ist n-
Butyllithium.
Die freie Hydroxygruppe in A-V wird nach den, dem Fachmann bekannten Methoden
geschützt. Als Schutzgruppe PG5 kommen die, dem Fachmann bekannten
Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III) genannt
wurden, in Frage.
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter Einwirkung von Fluorid gespalten
werden können, wie z. B. der Trimethylsilyl-, tert.-Butyldimethylsilyl-, tert.-
Butyldiphenylsilyl-, Tribenzylsilyl-, Triisopropylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der tert.-Butyldimethylsilyl-, der Trüsopropylsilyl- und der tert.-
Butyldiphenylsilyl-Rest.
An die Doppelbindung in A-VI wird nach anti-Markovnikov Wasser addiert. Hierzu eignen
sich die dem Fachmann bekannten Verfahren wie z. B. die Umsetzung mit Boranen,
deren anschließende Oxidation zu den entsprechenden Borsäureestern und deren
Verseifung. Als Borane bevorzugt sind z. B. der Boran-Tetrahydrofuran-Komplex, der
Boran-Dimethylsulfid-Komplex, 9-Borabicyclo[3.3.1]nonan in einem inerten Lösungsmittel
wie beispielsweise Tetrahydrofuran oder Diethylether. Als Oxidationsmittel wird
vorzugsweise Wasserstoffperoxid verwendet, zur Verseifung der Borester vorzugsweise
Alkalihydroxide wie z. B. Natriumhydroxid.
Die unter Schritt a) eingeführte Schutzgruppe PG4 wird nun nach den dem Fachmann
bekannten Verfahren gespalten. Handelt es sich um eine sauer spaltbare Schutzgruppe,
so eignen sich für die Spaltung verdünnte Mineralsäuren in wässrigalkoholischen
Lösungen, die Verwendung von katalytischen Mengen Säuren wie z. B. para-
Toluolsulfonsäure, para-Toluolsulfonsäure-pyridiniumsalz, Camphersulfonsäure in
alkoholischen Lösungen, vorzugsweise in Ethanol oder Isopropanol.
Ein gemeinsamer Schutz beider Alkoholfunktionen des monogeschützten 1,3-Diols in A-
VII ist durch direkte Ketalisierung mit einer Carbonylverbindung der allgemeinen Formel
R15a CO-R15b, oder durch Umketalisierung mit einem Ketal der allgemeinen Formeln,
R15a C(OC2H5)2-R15b, R15a C(OC2H4)2-R15b, R15a C(OCH2C(CH3)2CH2O)-R15b
worin jeweils R15a und R15b die oben angegebenen Bedeutungen haben, unter
Säurekatalyse möglich. Als Säuren eignen sich die bereits unter Schritt f) genannten
Säuren, bevorzugt ist die Verwendung von para-Toluolsulfonsäure gegebenenfalls unter
Zusatz von Kupfer(II)- oder Kobalt(II)-Salzen wie z. B. Kupfer(II)sulfat.
Ein Schutz beider Alkoholfunktionen des 1.3-Diols in A-VIII ist durch direkte Ketalisierung
mit einer Carbonylverbindung der allgemeinen Formel R15a-CO-R15b, oder durch
Umketalisierung mit einem Ketal der allgemeinen Formeln, R15a-C(OC2H5)2-R15b,
R15a-C(OC2H4)2-R15b, R15a-C(OCH2C(CH3)2CH2O)-R15b worin jeweils R15a und
R15b die oben angegebenen Bedeutungen haben, unter Säurekatalyse möglich.
Bevorzugt ist die Umketalisierung vorzugsweise mit 2,2-Dimethoxypropan. Als Säuren
eignen sich die bereits unter Schritt f) genannten Säuren, bevorzugt ist die Verwendung
von Camphersulfonsäure.
Die unter Schritt d) eingeführte Schutzgruppe PG5 wird nun nach den dem Fachmann
bekannten Verfahren gespalten. Handelt es sich um einen Silylether, so eignet sich für
die Spaltung die Umsetzung mit Fluoriden wie beispielsweise
Tetrabutylammoniumfluorid, dem Fluorwasserstoff-Pyridin-Komplex, Kaliumfluorid oder
die Anwendung verdünnter Mineralsäuren, die Verwendung von katalytischen Mengen
Säuren wie z. B. para-Toluolsulfonsäure, para-Toluolsulfonsäure-pyridiniumsalz,
Camphersulfonsäure in alkoholischen Lösungen, vorzugsweise in Ethanol oder
Isopropanol.
Die Oxidation des primären Alkohols in A-X zum Aldehyd erfolgt nach den, dem
Fachmann bekannten Methoden. Beispielsweise genannt sei die Oxidation mit
Pyridiniumchlorochromat, Pyridiniumdichromat, Chromtrioxid-Pyridin-Komplex, die
Oxidation nach Swern oder verwandter Methoden z. B. unter Verwendung von
Oxalylchlorid in Dimethylsulfoxid, die Verwendung des Dess-Martin-Periodinans, die
Verwendung von Stickstoffoxiden wie z. B. N-Methyl-morpholino-N-oxid in Gegenwart
geeigneter Katalysatoren wie z. B. Tetrapropylammoniumperruthenat in inerten
Lösungsmitteln. Bevorzugt ist die Oxidation nach Swern, mit SO3-Pyridin-Komplex sowie
mit N-Methyl-morpholino-N-oxid unter Verwendung von
Tetrapropylammoniumperruthenat.
Die Umsetzung der Aldehyde A-XI zu Alkoholen der Formel A-XII erfolgt mit
metallorganischen Verbindungen der allgemeinen Formel M-CHR2a'R2b', worin M für ein
Alkalimetall, vorzugsweise Lithium oder ein zweiwertiges Metall MX, worin X ein Halogen
repräsentiert und die Reste R2a' und R2b' jeweils die oben genannten Bedeutungen
aufweisen. Als zweiwertiges Metall ist bevorzugt Magnesium und Zink, als Halogen X ist
bevorzugt Chlor, Brom und 10d.
Die Oxidation des sekundären Alkohols in A-XII zum Keton A-XIII erfolgt nach den, unter
Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl-morpholino-
N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat.
Für den Fall, daß R2a' in A-XIII gleich Wasserstoff ist, besteht die Möglichkeit, hierfür
einen zweiten Rest R2a', der die oben genannten Bedeutungen, ausgenommen
Wasserstoff besitzt, einzuführen. Hierzu wird unter Anwendung starker Basen wie z. B.
Lithiumdiisopropylamid das Keton in A-XIII in das Enolat überführt und mit einer
Verbindung der allgemeinen Formel X-R2a', worin X ein Halogen repräsentiert
umgesetzt. Als Halogen X ist bevorzugt Chlor, Brom und 10d.
Der zuvor beschriebene Weg kann ebenfalls dazu benutzt werden, C1-C6-Epothilon-
Bausteine zu synthetisieren, die an C-1 eine Carbonsäure oder deren Ester enthalten
(R13 = CO2R13b in A).
Die Synthese des Bausteins A-XXII wird im folgenden Schema 2 am Beispiel der von
D-(-)-Pantolacton abgeleiteten Zwischenstufe A-V beschrieben. Aus L-(+)-Pantolacton
erhält man die entsprechenden, zu A-V bis A-XXVII enantiomeren Verbindungen ent-A-V
bis ent-A-XXVII und aus racemischem DL-Pantolacton die entsprechenden racemischen
Verbindungen rac-A-V bis rac-A-XXVII:
Die Oxidation des primären Alkohols in A-V zum Aldehyd A-XV erfolgt nach den, unter
Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist das Oxidationsverfahren nach Swern.
Die Umsetzung der Aldehyde A-XV zu Alkoholen der Formel A-XVI erfolgt mit
metallorganischen Verbindungen der allgemeinen Formel M-CHR2a'R2b', worin M für ein
Alkalimetall, vorzugsweise Lithium oder ein zweiwertiges Metall MX, worin X ein Halogen
repräsentiert und die Reste R2a' und R2b' jeweils die oben genannten Bedeutungen
aufweisen. Als zweiwertiges Metall ist bevorzugt Magnesium und Zink, als Halogen X ist
bevorzugt Chlor, Brom und 10d.
An die Doppelbindung in A-XVI wird nach anti-Markovnikov Wasser addiert. Hierzu
eignen sich die unter e) beschriebenen Verfahren.
Die freie Hydroxygruppe in A-XVII wird nach den, dem Fachmann bekannten Methoden
geschützt. Als Schutzgruppe PG6 kommen die, dem Fachmann bekannten
Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III) genannt
wurden, in Frage.
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter basischen oder hydrogenolytischen
Reaktionsbedingungen gespalten werden können, wie z. B. Benzyl-, para-Nitrobenzyl-,
Acetyl-, Propionyl-, Butyryl-, Benzoyl -Rest.
Besonders bevorzugt ist der Benzoyl-Rest.
Die Oxidation des sekundären Alkohols in A-XVII zum Keton A-XIX erfolgt nach den,
unter Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl
morpholino-N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat.
Die Schutzgruppe PG6 in XIX wird nun selektiv gespalten. Handelt es sich um eine
hydrogenolytisch spaltbare Schutzgruppe, so wird vorzugsweise in Gegenwart von
Palladium- oder Platin-Katalysatoren in inerten Lösungsmitteln wie beispielsweise
Ethylacetat oder Ethanol hydriert. Handelt es sich um eine basisch spaltbare
Schutzgruppe, so findet vorzugsweise Verwendung die Verseifung mit Carbonaten in
alkoholischer Lösung wie z. B. Kaliumcarbonat in Methanol, die Verseifung mit wässrigen
Lösungen von Alkalihydroxiden wie z. B. Lithiumhydroxid oder Natriumhydroxid unter
Verwendung von organischen, mit Wasser mischbaren Lösungsmitteln wie z. B.
Methanol, Ethanol, Tetrahydrofuran oder Dioxan.
Die Oxidation der Alkohole in A-XVII zum Ketoaldehyd A-XXI erfolgt nach den, unter
Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl-morpholino-
N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat sowie die Methode
nach Swern.
Die Oxidation des primären Alkohols in A-XX zum Ketoaldehyd A-XXI erfolgt nach den,
unter Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl
morpholino-N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat.
Die Oxidation des Aldehydes in A-XXI zur Carbonsäure A-XXII (R13b = Wasserstoff)
erfolgt nach den, dem Fachmann bekannten Methoden. Beispielsweise genannt sei die
Oxidation nach Jones, die Oxidation mit Kaliumpermanganat beispielsweise in einem
wässrigen System aus tert.-Butanol und Natriumdihydrogenphosphat, die Oxidation mit
Natriumchlorit in wässrigem tert.-Butanol gegebenenfalls in Gegenwart eines
Chlorfängers wie z. B. 2-Methyl-2-buten.
Die Oxidation des Aldehydes in A-XXI zum EsterA-XXII, worin R13b die oben genannten
Bedeutungen hat und ungleich Wasserstoff ist, kann beispielsweise mit
Pyridiniumdichromat und dem gewünschten Alkohol HO-R13b in einem inerten
Lösungsmittel wie z. B. Dimethylformamid erfolgen.
Die Oxidation des primären Alkohols in A-VII zum Aldehyd A-XXIII erfolgt nach den, unter
Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl-morpholino-
N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat sowie die Methode
nach Swern.
Die Oxidation des Aldehyds A-XXIII zur Carbonsäure bzw. deren Ester A-XXIV erfolgt
nach den bereits unter w) beschriebenen Bedingungen.
Die unter Schritt d) eingeführte Schutzgruppe PG5 wird wie unter Schritt i beschrieben
gespalten.
Die Oxidation des primären Alkohols in A-XXV zum Aldehyd A-XXVI erfolgt nach den,
unter Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl
morpholino-N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat sowie die
Methode nach Swern.
Die Umsetzung der Aldehyde A-XXVI zu Alkoholen der Formel A-XXVII erfolgt nach den,
unter Schritt l) genannten Bedingungen.
Die Oxidation des sekundären Alkohols in A-XXVII zum Keton A-XXII erfolgt nach den,
unter Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl
morpholino-N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat.
Die Verbindungen der Formel A, in der R1a' und R1b' alle die in der allgemeinen Formel
A angegebenen Bedeutungen haben können, lassen sich ferner aus wohlfeilen oder
leicht zugänglichen Malonsäuredialkylestern auf effiziente Weise mit hoher optischer
Reinheit herstellen.
Die Synthese wird im folgenden Schema 3 beschrieben:
Entsprechend substituierte Malonsäuresterderivate A-XXVIII, die entweder käuflich sind
oder nach den, dem Fachmann bekannten Verfahren aus Malonsäuren oder deren
Alkylestern hergestellt werden können, werden zu Diolen A-XXIX reduziert. Hierzu eignen
sich die, dem Fachmann bekannten Reduktionsmittel wie z. B. Diisobutylaluminium
hydrid, komplexe Metallhydride wie z. B. Lithiumaluminiumhydrid.
Eine freie Hydroxylgruppe in A-XXIX wird nach den, dem Fachmann bekannten
Methoden selektiv geschützt. Als Schutzgruppe PG7 kommen die, dem Fachmann
bekannten Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III)
genannt wurden, in Frage.
Bevorzugt sind Silizium haltige Schutzgruppen.
Die Oxidation der verbliebenen, primären Hydroxylgruppe in A-XXX zum Aldehyd A-XXXI
erfolgt nach den, unter Schritt k) genannten Bedingungen. Bevorzugt ist die Oxidation mit
N-Methyl-morpholino-N-oxid unter Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat,
die Verwendung von Pyridiniumchlorochromat, Pyridiniumdichromat sowie die Methode
nach Swern.
Die Aldehyde A-XXXI werden mit einem Ester der Essigsäure chG1OC(O)CH3, worin
chG1 eine chirale Hilfsgruppe bedeutet, im Sinne einer Aldolreaktion umgesetzt. Die
Verbindungen chG1OC(O)CH3 werden in optisch reiner Form in die Aldolreaktion
eingesetzt. Die Art der chiralen Hilfsgruppe bestimmt, ob die Aldolreaktion mit hoher
Diastereoselektivität verläuft oder ein mit physikalischen Methoden trennbares
Diastereomerengemisch ergibt. Eine Übersicht über vergleichbare diastereoselektive
Aldolreaktionen findet sich in Angew. Chem. 99 (1987), 24-37. Als chirale Hilfsgruppen
chG1-OH eignen sich beispielsweise optisch reines 2-Phenylcyclohexanol, Pulegol, 2-
Hydroxy-1,2,2-triphenylethanol, 8-Phenylmenthol.
Die diastereomerenreinen Verbindungen A-XXXII können dann nach dem Fachmann
bekannten Verfahren durch Verseifung der Estereinheit unter gleichzeitiger Freisetzung
der wiederverwendbaren chiralen Hilfskomponente chG1-OH in enantiomerenreine
Verbindungen des Typs A-XXXIII oder ent-A-XXXIII überführt werden. Für die Verseifung
geeignet sind Carbonate in alkoholischer Lösung wie z. B. Kaliumcarbonat in Methanol,
wässrige Lösungen von Alkalihydroxiden wie z. B. Lithiumhydroxid oder Natriumhydroxid
unter Verwendung von organischer, mit Wasser mischbaren Lösungsmitteln wie z. B.
Methanol, Ethanol, Tetrahydrofuran oder Dioxan.
Alternativ zum Schritt ah kann die chirale Hilfsgruppe auch reduktiv entfernt werden. Auf
diese Weise werden die enantiomerenreinen Verbindungen des Typs A-VIII bzw. ent-A-
VIII erhalten. Die Reduktion kann nach den, dem Fachmann bekannten Verfahren
durchgeführt werden. Als Reduktionsmittel kommen z. B. Diisobutylaluminiumhydrid und
komplexe Metallhydride wie z. B. Lithiumaluminiumhydrid in Frage.
Die Verbindungen A-VIII bzw. ent-A-VIII können wie zuvor beschrieben in Verbindungen
des Typs A-XIII bzw. ent-A-XIII überführt werden. Entsprechend lassen sich
Verbindungen des Typs A-XXXIII bzw. ent-A-XXXIII gemäß oben beschriebenen
Verfahren in Verbindungen des Typs A-XXII bzw. ent-A-XXII überführen.
Alternativ zum oben geschilderten Weg kann die Sequenz auch ohne Verwendung einer
chiralen Hilfsgruppe chG1 durchgeführt werden. Auf diese Weise werden dann
racemische Mischungen von Verbindungen des Typs rac-A-VIII bzw. rac-A-XXXIII über
die entsprechenden, racemischen Vorstufen erhalten. Diese Mischungen können
wiederum nach den, dem Fachmann bekannten Verfahren zur Racematspaltung, z. B.
Chromatographie an chiralen Säulen, getrennt werden. Die Fortsetzung der Synthese
kann aber auch mit den racemischen Gemischen erfolgen.
Die Synthese der Teilfragmente B ist im folgenden Schema 4 ausgehend von den
Aldehyden der allgemeinen Formel B-I beschrieben.
Die Verbindung B-I wird mit dem Enolat einer Carbonylverbindung der allgemeinen
Formel B-II, worin X ein Wasserstoff und chG2 eine chirale Hilfsgruppe ist, nach den,
dem Fachmann bekannten Methoden alkyliert. Das Enolat wird durch Einwirkung starker
Basen wie z. B. Lithiumdiisopropylamid, Lithiumhexamethyldisilazan bei niedrigen
Temperaturen hergestellt. Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Art Reformatzsky-
Reaktion bei der die Verbindung der allgemeinen Formel B-II mit X = Halogen,
vorzugsweise Chlor oder Brom, mit CrCl2 in ein metallorganisches Reagenz überführt
wird, welches dann mit dem Aldehyd B-I zu B-IV reagiert. Als chirale Hilfsgruppe chG2-H
(B-III) eignen sich chirale, optisch rein herstellbare und wohlfeile Alkohole wie z. B.
Pulegol, 2-Phenylcyclohexanol, 2-Hydroxy-1,2,2-triphenylethanol, 8-Phenylmenthol oder
optisch rein herstellbare und wohlfeile, reaktive NH-Gruppen enthaltende Verbindungen
wie z. B. Amine, Aminosäuren, Lactame oder Oxazolidinone. Bevorzugt sind
Oxazolidinone, besonders bevorzugt die Verbindungen der Formeln B-IIIa bis B-IIId.
Durch die Wahl des jeweiligen Antipoden wird die absolute Stereochemie am α-
Carbonylkohlenstoff der Verbindung der allgemeinen Formel B-IV festgelegt. Auf diesem
Wege lassen sich die Verbindungen der allgemeinen Formeln B-IV bis B-XV bzw. deren
jeweilige Enantiomere ent-B-IV bis ent-B-XV enantiomerenrein erhalten. Wird als chG2-H
(B-III) ein achiraler Alkohol wie z. B. Ethanol eingesetzt, so erhält man die racemischen
Verbindungen rac-B-IV bis rac-B-XV.
Anschließend wird die freie Hydroxylgruppe in B-IV nach den, dem Fachmann bekannten
Methoden geschützt. Als Schutzgruppen PG10 kommen die, dem Fachmann bekannten
Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III) genannt
wurden, in Frage.
Bevorzugt sind Silizium haltige Schutzgruppen, die unter sauren Reaktionsbedingungen
oder Anwendung von Fluorid gespalten werden können, wie z. B. der Trimethylsilyl-,
Triethylsilyl-, tert.-Butyldimethylsilyl-, tert.-Butyldiphenylsilyl-, Tribenzylsilyl-,
Trüsopropylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der tert.-Butyldiphenylsilyl- und tert.-Butyldimethylsilyl Rest.
Repräsentiert die Gruppe chG2 eine der unter Schritt a erwähnten chiralen Hilfsgruppen,
so wird diese durch Umesterung von B-IV in einen Alkylester der allgemeinen Formel B-V
wiedergewonnen. Die Umesterung erfolgt nach den, dem Fachmann bekannten
Methoden. Bevorzugt ist die Umesterung mit einfachen Alkoholen wie z. B. Methanol oder
Ethanol in Gegenwart entsprechender Titan(IV)alkoholate.
Der Ester in B-V wird zum Alkohol B-VI reduziert. Als Reduktionsmittel eignen sich die,
dem Fachmann bekannten Reduktionsmittel wie z. B. Aluminiumhydride wie z. B.
Lithiumaluminiumhydrid oder Diisobutylaluminium-hydrid. Die Reaktion erfolgt in einem
inerten Lösungsmittel wie z. B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Toluol.
Alternativ zu den Schritten b) und c) kann die Carbonylgruppe in B-IV nach den unter
Schritt c) genannten Bedingungen direkt zu den Alkoholen der allgemeinen Formel B-VI
reduziert werden. Auch hier kann die chirale Hilfskomponente chG2-H wiedergewonnen
werden.
Die Oxidation des primären Alkohols in B-VI zum Aldehyd der allgemeinen Formel B-VII
erfolgt nach den, dem Fachmann bekannten Verfahren. Beispielsweise gebannt sei die
Oxidation mit Pyridiniumchlorochromat, Pyridiniumdichromat, Chromtrioxid-Pyridin-
Komplex, die Oxidation nach Swern oder verwandter Methoden z. B. unter Verwendung
von SO3-Pyridin-Komplex oder Oxalylchlorid in Dimethylsulfoxid, die Verwendung des
Dess-Martin-Periodinans, die Verwendung von Stickstoffoxiden wie z. B. N-Methyl
morpholino-N-oxid in Gegenwart geeigneter Katalysatoren wie z. B.
Tetrapropylammoniumperruthenat in inerten Lösungsmitteln. Bevorzugt ist die Oxidation
nach Swern, SO3-Pyridin-Komplex sowie mit N-Methyl-morpholino-N-oxid unter
Verwendung von Tetrapropylammoniumperruthenat.
Die ungesättigten Ester der allgemeinen Formel B-VIII werden durch die dem Fachmann
bekannten Verfahren hergestellt. Hierzu eignen sich Methoden wie z. B. die Wittig- oder
Wiftig/Horner-Reaktion, oder auch die Peterson-Olefinierung. Bevorzugt ist die
Wittig/Horner-Reaktion unter Verwendung von Phosphonaten des Typs AlkylOOC-
CHR5'-P(O)(OAlkyl')2 wobei Alkyl und Alkyl' gleich oder verschieden sein können und
vorzugsweise Methyl, Ethyl, i-Propyl oder Trifluorethyl bedeuten und R5' die bereits
genannte Bedeutung hat, mit Basen wie z. B. Kaliumcarbonat, Natriumhydrid, n-
Butyllithium, Kalium-tert.-butanolat, Natriumethanolat, Lithiumhexamethyldisilazan,
Natriumhexamethyldisilazan, Kaliumhexamethyldisilazan und gegebenenfalls mit
Zusätzen von beispielsweise Kronenethern, DMPU oder HMPA, in Lösungsmittel wie
Methanol, Tetrahydrofuran, Dimethylformamid, Diethylether, bevorzugt ist die
Kombination von Kaliumcarbonat in Methanol, Natriumhydrid in Dimethylformamid oder
Tetrahydrofuran und Kaliumhexamethyldisilazan mit 18-Krone-6 in Tetrahydrofuran.
Die erhaltenen E/Z-Diastereomeren können beispielsweise auf dieser oder der nächsten
Stufe getrennt werden und können einzeln für sich in die entsprechenden E- bzw. Z-
Olefinendprodukte überführt werden. In dem Formelschema ist der
übersichtlichkeithalber nur die E-Form dargestellt. Alle folgende Schritte gelten jedoch
auch für das entsprechende Z-Isomer.
Der Ester in B-VIII wird zum Alkohol B-IX reduziert. Als Reduktionsmittel eignen sich die,
dem Fachmann bekannten Reduktionsmittel wie z. B. Aluminiumhydride wie z. B.
Lithiumaluminiumhydrid oder Diisobutylaluminium-hydrid. Die Reaktion erfolgt in einem
inerten Lösungsmittel wie z. B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Toluol.
Die primäre Hydroxygruppe in B-IX wird in eine Abgangsgruppe X in B-X überführt, wobei
X eine, dem Fachmann bekannte Gruppierung, wie beispielsweise Mesylat, Triflat
Nonaflat, Chlorid, Bromid oder lodid sein kann. Im Falle der Sulfonate wird der Alkohol B-
IX mit dem entsprechenden Sulfonylchlorid oder dem entsprechenden
Sulfonsäureanhydrid in einem basischen Lösungsmittel, wie beispielsweise Pyridin oder
in einem neutralen Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran, Diethylether oder Methylenchlorid
unter Basenzusatz wie Pyridin, Triethylamin, Diisopropylethylamin, Natriumhydrid oder
Lithiumdiisopropylamid zu B-X umgesetzt. Die Halogenide können entweder mittels einer
Finkelstein-Reaktion aus den entsprechenden Sulfonaten mit Alkalihalogeniden in
Aceton oder aber durch Reaktion des Alkohols B-IX mit Iod bzw. CCl4, CBr4 oder auch
entsprechend substituierten Ethanen oder Ethenen in Gegewart von Triphenylphosphin
oder auch Bis(diphenylphosphinoethan) und Imidazol in einem inerten Lösungsmittel wie
bespielsweise Tetrahydrofuran, Diethylether oder Methylenchlorid erhalten werden.
Die Alkylierung der Verbindung B-X erfolgt entweder mit dem Acetylen B-XIa unter
Verwendung von einem Äquivalent Base oder aber durch das Dibromalken B-XIb unter
Verwendung von mindestens zwei Äquivalenten Base in einem inerten Lösungsmittel wie
beispielsweise Tetrahydrofuran oder Diethylether gegebenenfalls unter Zusatz von
DMPU oder auch HMPA bei -80° bis 50°C. Als geeignete Basen seien z. B. genannt
Butyllithium, Lithiumdiisopropylamid oder Natriumamid.
Eine weitere Möglichkeit der Alkylierung wäre eine Kupfer-katalysierte Kupplungsreaktion
unter Zugabe einer Base wie z. B. Triethylamin oder auch Kalium- oder Natriumcarbonat
in einem inerten Lösungsmittel oder einem Gemisch dieser Lösungsmittel wie
biespielsweise Diethylether, Tetrahydrofuran, Dimethylformamid oder Dimethylsulfoxid.
Im Falle der anorganischen Basen bei der Kupplungsreaktion müßte dann noch ein
üblicher Phasentransferkatalysator, wie beispielsweise Tetrabutylammoniumbromid,
zugesetzt werden.
Gegebenfalls erfolgt eine weitere Umsetzung gemäß der Bedeutungen von D'-E' auf
dieser oder auf einer der nachfolgenden Schritte dahingehend, daß das erhaltene Alkin
in einer Wasserstoffatmosphäre unter der Zugabe dem den Fachmann bekannten
Katalysatoren wie beispielsweise Palladium, Rhodium oder auch Platin auf einem Träger
wie Kohle, Calciumcarbonat und Bariumsulfat oder auch dem Wilkinson-Katalysator
hydriert oder durch chemische Hydrierung mittels Lithiumalanat oder Diimin reduziert,
dann gegebenenfalls durch die bekannten Verfahren der Dihydroxylierung mit
Osmiumtetroxid mit oder ohne chiralen Katalysatoren (Sharpless-Verfahren) in ein 1,2-
Diol oder durch Dioxiran oder Persäure in das Epoxid überführt werden. Gegebenfalls
können reaktive Hydroxygruppen intermediär geschützt werden, hierfür kommen die
schon unter Schritt a (A-II → A-III)genannten Schutzgruppen in Betracht.
Eine weitere Alternative zur Synthese der Verbindungen B-XII wäre die Umsetzung der
Verbindungen der allgemeinen Formel B-X mit Alkali- oder Kupfercyanid in einem
polaren Lösungsmittel wie beispielsweise Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid oder auch
DMPU oder NMP, gefolgt von einer Reduktion beispielsweise mit
Diisobutylaluminiumhydrid mit anschließender Hydrolyse zum entsprechenden Aldehyd
und dessen Umsetzung mit dem Wittig-Salz generiert aus der Verbindung B-XIII.
Für den Fall das D'-E' die Bedeutung O-CH2 besitzt, wird der primäre Alkohol B-IX mit
einem Sulfonat oder Halogenid der allgemeinen Formel B-XIII verethert. Hierbei wird das
Alkoholat von B-IX mittels einer Base 76500 00070 552 001000280000000200012000285917638900040 0002010020517 00004 76381 wie beispielsweise Natriumhydrid, Butyllithium oder
Lithiumdiisopropylamid erzeugt und in einem inerten Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran,
Diethylether oder Dimethylformamid zu B-XII umgesetzt. Als Alternative bietet sich auch
eine Phasentransferkatalysierte Veretherung in einem Zweiphasensystem wie
beispielsweise Toluol/Natron- oder Kalilauge unter Verwendung eine Katalysators wie
z. B. Tetrabutylammoniumhydrogensulfat an.
Für den Fall das D'-E' die Bedeutung S-CH2, SO-CH2 oder SO2-CH2 besitzt, wird die
Verbindung allgemeinen Formel B-X nach den, dem Fachmann bekannten Methoden in
ein entsprechendes Mercaptan, z. B. durch Reaktion mit NaHS oder auch Thioacetat
gefolgt von einer Verseifung, überführt. Das so erhaltene Mercaptan wird in Analogie zu
den in Schritt i beschriebenen Methoden in einen Thioether der Formel B-XII überführt.
Dieser kann gegebenenfalls in die entsprechenden Sulfoxide oder Sulfone der Formel B-
XII durch Oxidationsmittel wie beispielsweise H2O2/Acetonitril, Mangandioxid,
Osmiumtetroxid, Persäuren oder Natriumperiodat auf dieser oder einer späteren Stufe
überführt werden.
Für den Fall das L' = OPG10 ist wird die Schutzgruppe PG8 nun nach den, dem
Fachmann bekannten Verfahren gespalten. Handelt es sich um eine sauer spaltbare
Schutzgruppe, so eignen sich für die Spaltung verdünnte Mineralsäuren in wässrig
alkoholischen Lösungen, die Verwendung von katalytischen Mengen Säuren wie z. B.
para-Toluolsulfonsäure, para-Toluolsulfonsäure-pyridiniumsalz, Camphersulfonsäure in
alkoholischen Lösungen, vorzugsweise in Ethanol oder Isopropanol.
Für den Fall das L in den Endverbindungen der Formel I eine NR22-Gruppe sein soll,
wird vor der Abspaltung der Schutzgruppe PG8 zuerst die Schutzgruppe PG10 selektiv
nach den, dem Fachmann bekannten Methoden gespalten (s. hierzu auch weiter oben).
Den so erhaltenen sekundären Alkohol überführt man mit einem Sulfonylchlorid oder
einem Sulfonsäureanhydrid in ein Sulfonat und gegebenfalls anschließend in einer
Finkelstein-Reaktion mit einem Alkalibromid oder -chlorid, oder durch Reaktion des
sekundären Alkohols mit CBr4 in Gegenwart von Triphenylphosphin bzw.
Bis(diphenylphosphinoethan) in ein sekundäres Halogenid. Die so erhaltenen Halogenide
oder Sulfonate können dann durch eine nucleophile Substitution mit z. B. Natriumazid in
einem neutralen polaren Lösungsmittel wie beispielsweise Dimethylformamid oder
Dimethylsulfoxid in ein entsprechendes Azid (L' = N3) überführt werden. Danach würde
sich die oben beschriebene Spaltung der Schutzgruppe PG8 anschließen.
Die Oxidation des primären Alkohols in B-XIV zum entsprechenden Aldehyd erfolgt nach
den, dem Fachmann bekannten Verfahren. Beispielsweise genannt sei die Oxidation mit
Pyridiniumchlorochromat, Pyridiniumdichromat, Chromtrioxid-Pyridin-Komplex, die
Oxidation nach Swern oder verwandter Methoden z. B. unter Verwendung von SO3-
Pyridin-Komplex oder von Oxalylchlorid in Dimethylsulfoxid, die Verwendung des Dess-
Martin-Periodinans, die Verwendung von Stickstoffoxiden wie z. B. N-Methyl-morpholino-
N-oxid in Gegenwart geeigneter Katalysatoren wie z. B.
Tetrapropylammoniumperruthenat in inerten Lösungsmitteln. Bevorzugt ist die Oxidation
nach Swern sowie mit N-Methyl-morpholino-N-oxid unter Verwendung von
Tetrapropylammoniumperruthenat.
Für den Fall das R3' ≠ H ist, kann jetzt nach den, dem Fachmann bekannten Methoden
mit metallorganischen Verbindungen der allgemeinen Formel M-R3', worin M für ein
Alkalimetall, vorzugsweise Lithium oder ein zweiwertiges Metall MX, worin X ein Halogen
repräsentiert und der Rest R3' die oben genannte Bedeutung aufweist, der
entsprechende sekundäre Alkohol hergestellt werden. Als zweiwertiges Metall ist
bevorzugt Magnesium und Zink, als Halogen X ist bevorzugt Chlor, Brom und Iod.
Der so erhaltene sekundäre Alkohol wird durch Oxidation in das Keton der allgemeinen
Formel B-XV mit R3' ≠ H nach den unter k) zu anfangs genannten Verfahren überführt.
Bevorzugt ist die Oxidation mit N-Methyl-morpholino-N-oxid unter Verwendung von
Tetrapropylammoniumperruthenat.
Die racemischen Ausgangsmaterialien sind bekannt oder lassen sich leicht aus den
entsprechenden substituierten Malonestern durch Reduktion und partielle Acetatbildung
herstellen. Die Darstellung der chiralen Ausgangsstoffe der allgemeinen Formel B-XVI
sind entweder bekannt oder können wie z. B. in Tetrahedron Letters 27, S. 707
beschrieben, ausgehend von den entsprechenden prochiralen Diolen durch
enzymatische Acylierung oder ausgehend von den prochiralen Diacetaten durch
enzymatische Hydrolyse hergestellt werden.
Die freie Hydroxylgruppe in B-XVI wird nach den, dem Fachmann bekannten Methoden
geschützt. Als Schutzgruppe PG8 kommen die, dem Fachmann bekannten
Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III) genannt
wurden, in Frage.
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter sauren Reaktionsbedingungen
gespalten werden können, wie z. B. der Methoxymethyl-, Tetrahydropyranyl-,
Tetrahydrofuranyl-, Trimethylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der Tetrahydropyranyl-Rest.
Die Verseifung des Acetats kann durch Behandlung mit verdünnter Natron- oder
Kalilauge oder durch Umesterung mit Kaliumcarbonat in Methanol erfolgen. Eine
Alternative wäre auch eine Reduktion mit modifizierten Aluminiumhydriden wie
beispielsweise Diisobutylaluminiumhydrid in einem inerten Lösungsmittel wie z. B. Toluol
bei -80° bis 0°C.
Die Oxidation des primären Alkohols in B-XVIII zum Aldehyd B-XIX erfolgt nach den, dem
Fachmann bekannten Verfahren. Beispielsweise genannt sei die Oxidation mit
Pyridiniumchlorochromat, Pyridiniumdichromat, Chromtrioxid-Pyridin-Komplex, die
Oxidation nach Swern oder verwandter Methoden z. B. unter Verwendung von SO3-
Pyridin-Komplex oder von Oxalylchlorid in Dimethylsulfoxid, die Verwendung des Dess-
Martin-Periodinans, die Verwendung von Stickstoffoxiden wie z. B. N-Methyl-morpholino-
N-oxid in Gegenwart geeigneter Katalysatoren wie z. B.
Tetrapropylammoniumperruthenat in inerten Lösungsmitteln. Bevorzugt ist die Oxidation
nach Swern sowie mit N-Methyl-morpholino-N-oxid unter Verwendung von
Tetrapropylammoniumperruthenat.
Der Aldehyd B-XIX wird bach den, dem Fachmann bekannten Verfahren mit
Dibrommethylenphosphoran, generiert aus einer Mischung aus Tetrabrommethan in
Gegenwart von Zinkpulver und Triphenylphosphin, zum Alken B-XIb umgesetzt.
Das Dibromalken B-XIb kann durch Behandlung mit zwei Äquivalenten Base wie
beispielsweise Butyllithium, Lithiumdiisopropylamid oder Natriumamid in einem inerten
Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran oder Diethylether in das Alkin B-XIa überführt werden.
Die Darstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel B-XIII erfolgt durch die
Überführung der primären Hydroxygruppe in B-XVIII in eine Abgangsgruppe X in B-XIII,
wobei X eine, dem Fachmann bekannte Gruppierung, wie beispielsweise Mesylat, Triflat
Nonaflat, Chlorid, Bromid oder Iodid sein kann. Im Falle der Sulfonate wird der Alkohol B-
XVIII mit dem entsprechenden Sulfonylchlorid oder dem entsprechenden
Sulfonsäureanhydrid in einem basischen Lösungsmittel, wie beispielsweise Pyridin oder
in einem neutralen Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran, Diethylether oder Methylenchlorid
unter Basenzusatz wie Pyridin, Triethylamin, Diisopropylethylamin, Natriumhydrid oder
Lithiumdiisopropylamid zu B-XIII umgesetzt. Die Halogenide können entweder mittels
einer Finkelstein-Reaktion aus den entsprechenden Sulfonaten mit Alkalihalogeniden in
Aceton oder aber durch Reaktion mit Iod bzw. CCl4, CBr4 oder auch entsprechend
substituierten Ethanen oder Ethenen in Gegewart von Triphenylphosphin oder auch
Bis(diphenylphosphinoethan) und Imidazol in einem inerten Lösungsmittel wie
bespielsweise Tetrahydrofuran, Diethylether oder Methylenchlorid erhalten werden.
Für den Fall R4' = Me ist, kann die Synthese des entsprechenden Bausteins B-XVIII
auch ausgehend von dem käuflichen (S)- oder (R)-3-Hydroxy-2-
methylpropionsäuremethylester erfolgen.
Die freie Hydroxylgruppe in B-XX wird nach den, dem Fachmann bekannten Methoden
geschützt. Als Schutzgruppe PG8 kommen die, dem Fachmann bekannten
Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III) genannt
wurden, in Frage.
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter sauren Reaktionsbedingungen
gespalten werden können, wie z. B. der Methoxymethyl-, Tetrahydropyranyl-,
Tetrahydrofuranyl-, Trimethylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der Tetrahydropyranyl-Rest.
Der Ester in B-XXI wird zum Alkohol B-XXII reduziert. Als Reduktionsmittel eignen sich
die, dem Fachmann bekannten Reduktionsmittel wie z. B. Aluminiumhydride wie z. B.
Lithiumaluminiumhydrid oder Diisobutylaluminium-hydrid. Die Reaktion erfolgt in einem
inerten Lösungsmittel wie z. B. Diethylether, Tetrahydrofuran, Toluol.
Für den Fall das G die Gruppe
darstellt, können die entsprechenden Alkohole
der Formel B-VI im Teilfragment B auch wie folgt hergestellt werden.
Die Substanzen der Formel B-VI, wobei G die Gruppe
darstellt, können aus
wohlfeiler, preiswert erhältlicher Äpfelsäure in effizienter Weise mit hoher optischer
Reinheit (< 99,5% ee) hergestellt werden.
Die Synthese wird im folgenden Schema 7 am Beispiel der L-(-)-Äpfelsäure (B-XXII)
beschrieben. Ausgehend von D-(+)-Äpfelsäure (ent-B-XXII) erhält man die
entsprechenden enantiomeren Verbindungen (ent-B-XXIII ent-B-V) und ausgehend von
racemischer Äpfelsäure (rac-B-XXII) die entsprechenden racemischen Verbindungen
(rac-B-XXIII bis rac-B-VI).
L-(-)-Äpfelsäure wird nach einem literaturbekannten Verfahren (Liebigs Ann. Chem.
1993, 1273-1278) in das Hydroxylacton B-XXIII überführt.
Die freie Hydroxygruppe in Verbindung B-XXIII wird nach den, dem Fachmann
bekannten Methoden geschützt. Als Schutzgruppe PG10 kommen die, dem Fachmann
bekannten Schutzgruppen, wie sie schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III)
genannt wurden, in Frage.
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter Einwirkung von Fluorid gespalten
werden können, aber unter schwach sauren Reaktionsbedingungen stabil sind, wie z. B.
der tert.-Butyldiphenylsilyl-, tert.-Butyldimethylsilyl-, oder Triisopropylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt sind der tert.-Butyldiphenylsilyl- und der tert.-Butyldimethylsilyl-
Rest.
Das Lacton B-XXIV wird zum Lactol B-XXV nach den dem Fachmann bekannten
Methoden reduziert. Als Reduktionsmittel eignen sich in ihrer Reaktivität modifizierte
Aluminiumhydride wie z. B. Diisobutylaluminium-hydrid. Die Reaktion erfolgt in einem
inerten Lösungsmittel wie z. B. Toluol, vorzugsweise bei niedrigen Temperaturen (-20 bis
-100°C).
Die Umsetzung des Lactols B-XXV zu Verbindungen der Formel B-XXVI erfolgt mit
metallorganischen Verbindungen der allgemeinen Formel M-R8' worin M für ein
Alkalimetall, vorzugsweise Lithium oder ein zweiwertiges Metall MX steht, worin X ein
Halogen repräsentiert und R8' die oben genannten Bedeutungen aufweist. Als
zweiwertiges Metall ist bevorzugt Magnesium und Zink, als Halogen X ist bevorzugt
Chlor, Brom und Iod.
Die primäre Hydroxylgruppe in Verbindung B-XXVI wird nach den, dem Fachmann
bekannten Methoden selektiv gegenüber der sekundären Hydroxylgruppe geschützt.
Die sekundäre Hydroxygruppe wird gegebenenfalls anschließend ebenfalls nach
bekannten, dem Fachmann geläufigen Methoden geschützt.
Als Schutzgruppen PG9 kommen die, dem Fachmann bekannten Schutzgruppen, wie sie
schon vorstehend für PG4 im Schritt a (A-II → A-III) genannt wurden, in Frage.
Bevorzugt sind solche Schutzgruppen, die unter schwach sauren Reaktionsbedingungen
selektiv in Gegenwart der Schutzgruppe PG10, gespalten werden können, wie z. B. der
Trimethylsilyl-, Triethylsilyl, -tert.-Butyldimethylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der tert.-Butyldimethylsilyl-Rest.
Besonders bevorzugt ist der tert.-Butyldimethylsilyl-Rest.
Die Oxidation des sekundären Alkohols in B-XXVII zum Keton B-XXVIII erfolgt nach den,
dem Fachmann bekannten Methoden. Beispielsweise genannt sei die Oxidation mit
Pyridiniumchlorochromat, Pyridiniumdichromat, Chromtrioxid-Pyridin-Komplex, die
Oxidation nach Swern oder verwandter Methoden z. B. unter Verwendung von
Oxalylchlorid in Dimethylsulfoxid, die Verwendung des Dess-Martin-Periodinans, die
Verwendung von Stickstoffoxiden wie z. B. N-Methyl-morpholino-N-oxid in Gegenwart
geeigneter Katalysatoren wie z. B. Tetrapropylammoniumperruthenat in inerten
Lösungsmitteln. Bevorzugt ist die Oxidation nach Swern.
Für Verbindungen in denen U gleich CR10'R11' ist, wird diese Gruppierung nach den
dem Fachmann bekannten Verfahren etabliert. Hierzu eignen sich Methoden wie z. B. die
Wittig- oder Willig/Horner-Reaktion, die Addition einer metallorganischen Verbindung
MCHR10'R11' unter Abspaltung von Wasser. Bevorzugt ist die Wittig- und Wittig/Horner-
Reaktion unter Verwendung von Phosphoniumhalogeniden des Typs
CR10'R11'P(Ph)3+Hal- oder Phosphonaten des Typs CR10'R11'P(O)(OAlkyl)2 mit Ph
gleich Phenyl, R10', R11' und Halogen in den bereits genannten Bedeutungen mit
starken Basen wie z. B. n-Butyllithium, Kalium-tert.-butanolat, Natriumethanolat,
Natriumhexamethyldisilazan; als Base bevorzugt ist n-Butyllithium.
Für Verbindungen, in denen U zwei Alkoxygruppen OR19 oder eine C2-C10-Alkylen-α,ω-
dioxygruppe darstellt, wird das Keton nach den dem Fachmann bekannten Methoden
beispielsweise unter Verwendung eines Alkohols HOR19 oder eines C2-C10-Alkylen-
α,ω-diols unter Säurekatalyse ketalisiert.
Die unter x eingeführte Schutzgruppe PG9 wird nun nach den dem Fachmann bekannten
Verfahren selektiv in Gegenwart von PG10 gespalten. Handelt es sich um eine sauer
abspaltbare Schutzgruppe so erfolgt die Spaltung bevorzugt unter schwach sauren
Bedindungen, wie z. B. durch Umsetzung mit verdünnten organischen Säuren in inerten
Lösungsmittel. Bevorzugt ist Essigsäure.
worin R1a', R1b', R2a', R2b', R4', R5', R13, R14, D', E', L', G' und Z die bereits
genannten Bedeutungen haben, werden aus den zuvor beschriebenen Fragmenten A
und B nach dem in Schema 8 gezeigten Verfahren erhalten.
Die Verbindung B wird mit dem Enolat einer Carbonylverbindung der allgemeinen Formel
A alkyliert. Das Enolat wird durch Einwirkung starker Basen wie z. B.
Lithiumdiisopropylamid, Lithiumhexamethyldisilazan bei niedrigen Temperaturen
hergestellt.
Aus den so erhaltenen Fragmenten AB können dann die unterschiedlichen
Verbindungen der allgemeinen Formel I wie folgt hergestellt werden:
Die Verbindungen AB, in denen R13 eine Carbonsäure CO2H und L' eine
Hydroxygruppe darstellt, setzt man nach den, dem Fachmann bekannten Methoden für
die Bildung großer Macrolide zu Verbindungen der Formel I, in denen Y die Bedeutung
eines Sauerstoffatomes besitzt, um. Bevorzugt wird die in "Reagents for Organic
Synthesis, Vol. 16, p 353" beschriebene Methode unter Verwendung von 2,4,6-
Trichlorbenzoesäurechlorid und geeigneten Basen wie z. B. Triethylamin, 4-
Dimethylaminopyridin, Natriumhydrid.
Die Verbindungen AB, in denen R13 eine Gruppe CH2OH und L' eine Hydroxygruppe
darstellt, lassen sich vorzugsweise unter Verwendung von Triphenylphosphin und
Azodiestern wie beispielsweise Azodicarbonsäurediethylester zu Verbindungen der
Formel I, in denen Y die Bedeutung zweier Wasserstoffatome hat, umsetzen.
Die Verbindungen AB, in denen R13 eine Gruppe CH2OSO2Alkyl oder CH2OSO2Aryl
oder CH2OSO2Aralkyl und L' eine Hydroxygruppe darstellt, lassen sich nach
Deprotonierung mit geeigneten Basen wie beispielsweise Natriumhydrid, n-Buthyllithium,
4-Dimethylaminopyridin, Hünig-Base, Alkalihexamethyldisilazanen zu Verbindungen der
Formel I, in denen Y die Bedeutung zweier Wasserstoffatome hat, zyklisieren.
Die Verbindungen AB, in denen R13 eine Carbonsäure CO2H und L' ein Azid darstellt,
setzt man zunächst nach den, dem Fachmann bekannten Methoden für die Bildung von
Aminen aus Aziden beispielsweise mit Triphenylphosphin in Gegenwart oder durch
spätere Zugabe von Wasser, oder durch andere reduktive Methoden wie beispielsweise
Zinn(II)chlorid in Methanol um. Für den Fall das R22 ungleich Wasserstoff ist, kann der
entsprechende Alkylrest gegebenenfalls durch eine reduktive Aminierung eingeführt
werden. Die Cyclisierung zu dem großen Lactamring der Formel I, in denen L die
Bedeutung NR22 und Y die Bedeutung eines Sauerstoffatomes besitzt, kann
beispielsweise durch Umsetzung mit Diphenylphosphorylazid unter Basenzugabe in
einem inerten Lösungsmittel wie z. B. die Kombination Natriumhydrogencarbonat in
Dimethylformamid, erfolgen.
Die Verbindungen AB, in denen R13 eine Gruppe CH2OH und L' ein Azid darstellt, setzt
man zunächst nach den, dem Fachmann bekannten Methoden für die Bildung von
Aminen aus Aziden beispielsweise mit Triphenylphosphin in Gegenwart von Wasser,
oder durch andere reduktive Methoden wie beispielsweise Zinn(II)chlorid in Methanol um.
Für den Fall das R22 ungleich Wasserstoff ist, kann der entsprechende Alkylrest
gegebenenfalls durch eine reduktive Aminierung eingeführt werden. Die Cyclisierung
kann nach Oxidation der primären Hydroxylgruppe zum entsprechenden Aldehyd gefolgt
von einer weiteren reduktiven Aminierung erfolgen, wodurch dann Verbindungen der
Formel I erhalten werden, in denen L die Bedeutung NR22 und Y die Bedeutung zweier
Wasserstoffatome hat.
Freie Hydroxylgruppen in I, A, B, AB können durch Veretherung oder Veresterung, freie
Carbonylgruppen durch Ketalisierung, Enoletherbildung oder Reduktion, Dreifach- und
Doppel-Bindungen durch Hydrierungen oder Oxidationen weiter funktionell abgewandelt
sein.
Die Erfindung betrifft alle Stereoisomeren dieser Verbindungen und auch deren
Gemische.
Die Erfindung betrifft weiterhin alle Prodrugformulierungen dieser Verbindungen, d. h. alle
Verbindungen, die in vivo eine bioaktive Wirkstoffkomponente der allgemeinen Formel I
freisetzen.
Die neuen Verbindungen der Formel I sind wertvolle Pharmaka. Sie interagieren mit
Tubulin, indem sie gebildete Mikrotubuli stabilisieren und sind somit in der Lage, die
Zellteilung phasenspezifisch zu beeinflussen. Dies betrifft vor allem schnell wachsende,
neoplastische Zellen, deren Wachstum durch interzelluläre Regelmechnismen
weitgehend unbeeinflußt ist. Wirkstoffe dieser Art sind prinzipiell geeignet zur
Behandlung maligner Tumoren. Als Anwendungsbereich seien beispielweise genannt die
Therapie von Ovarial-, Magen-, Colon-, Adeno-, Brust-, Lungen-, Kopf- und Nacken-
Karzinomen, dem malignen Melanom, der akuten lymphozytären und myelocytären
Leukämie. Die erfindungsgemäßen Verbindungen eignen sich aufgrund ihrer
Eigenschaften prinzipiell zur Anti-Angiogenese-Therapie sowie zur Behandlung
chronischer entzündlicher Erkrankungen wie beispielsweise der Psoriasis oder der
Arthritis. Zur Vermeidung unkontrollierter Zellwucherungen an sowie der besseren
Verträglichkeit von medizinischen Implantaten lassen sie sich prinzipiell in die hierfür
verwendeten polymeren Materialien auf- bzw. einbringen. Die erfindungsgemäßen
Verbindungen können alleine oder zur Erzielung additiver oder synergistischer
Wirkungen in Kombination mit weiteren in der Tumortherapie anwendbaren Prinzipien
und Substanzklassen verwendet werden.
Als Beispiele seien genannt die Kombination mit
- - Platinkomplexen wie z. B. Cisplatin, Carboplatin,
- - interkalierenden Substanzen z. B. aus der Klasse der Anthracycline wie z. B. Doxorubicin oder aus der Klasse der Antrapyrazole wie z. B. Cl-941,
- - mit Tubulin interagierenden Substanzen z. B. aus der Klasse der Vinka-Alkaloide wie z. B. Vincristin, Vinblastin oder aus der Klasse der Taxane wie z. B. Taxol, Taxotere oder aus der Klasse der Makrolide wie z. B. Rhizoxin oder andere Verbindungen wie z. B. Colchicin, Combretastatin A-4, Discodermolid und seine Analoga,
- - DNA Topoisomeraseinhibitoren wie z. B. Camptothecin, Etoposid, Topotecan, Teniposid,
- - Folat- oder Pyrimidin-Antimetaboliten wie z. B. Lometrexol, Gemcitubin,
- - DNA alkylierenden Verbindungen wie z. B. Adozelesin, Dystamycin A,
- - Inhibitoren von Wachstumsfaktoren (z. B. von PDGF, EGF, TGFb, EGF) wie z. B. Somatostatin, Suramin, Bombesin-Antagonisten,
- - Inhibitoren der Protein Tyrosin Kinase oder der Protein Kinasen A oder C wie z. B. Erbstatin, Genistein, Staurosporin, Ilmofosin, 8-Cl-cAMP,
- - Antihormonen aus der Klasse der Antigestagene wie z. B. Mifepriston, Onapriston oder aus der Klasse der Antiöstrogene wie z. B. Tamoxifen oder aus der Klasse der Antiandrogene wie z. B. Cyproteronacetat,
- - Metastasen inhibierenden Verbindungen z. B. aus der Klasse der Eicosanoide wie z. B. PGl2, PGE1, 6-Oxo-PGE1 sowie deren stabiler Derivate (z. B. Iloprost, Cicaprost, Misoprostol).
- - Inhibitoren onkogener RAS-Proteine, welche die mitotische Signaltransduktion beeinflussen wie beispielsweise Inhibitoren der Farnesyl-Protein-Transferase,
- - natürlichen oder künstlich erzeugten Antikörpern, die gegen Faktoren bzw. deren Rezeptoren, die das Tumorwachstum fördern, gerichtet sind wie beispielsweise der erbB2-Antikörper.
Die Erfindung betrifft auch Arzneimittel auf Basis der pharmazeutisch verträglichen, d. h.
in den verwendeten Dosen nicht toxischen Verbindungen der allgemeinen Formel I,
gegebenenfalls zusammen mit den üblichen Hilfs- und Trägerstoffen.
Die erfindungsgemäßen Verbindungen können mit Liposomen verkapselt oder in ein α-,
β- oder γ-Cyclodextrinclathrat eingeschlossen sein.
Die erfindungsgemäßen Verbindungen können nach an sich bekannten Methoden der
Galenik zu pharmazeutischen Präparaten für die enterale, percutane, parenterale oder
lokale Applikation verarbeitet werden. Sie können in Form von Tabletten, Dragees, Gel
kapseln, Granulaten, Suppositorien, Implantaten, injizierbaren sterilen wäßrigen oder
öligen Lösungen, Suspensionen oder Emulsionen, Salben, Cremes und Gelen
verabreicht werden.
Der oder die Wirkstoffe können dabei mit den in der Galenik üblichen Hilfsstoffen wie
z. B. Gummiarabikum, Talk, Stärke, Mannit, Methylcellulose, Laktose, Tensiden wie
Tweens oder Myrj, Magnesiumstearat, wäßrigen oder nicht wäßrigen Trägern, Paraffin
derivaten, Netz-, Dispergier-, Emulgier-, Konservierungsmitteln und Aromastoffen zur
Geschmackskorrektur (z. B. etherischen Ölen) gemischt werden.
Die Erfindung betrifft somit auch pharmazeutische Zusammensetzungen, die als Wirk
stoff zumindest eine erfindungsgemäße Verbindung enthalten. Eine Dosiseinheit enthält
etwa 0,1-100 mg Wirkstoff(e). Die Dosierung der erfindungsgemäßen Verbindungen liegt
beim Menschen bei etwa 0,1-1000 mg pro Tag.
Die nachfolgenden Beispiele dienen der näheren Erläuterung der Erfindung, ohne sie
darauf einschränken zu wollen:
Die Lösung von 74,1 g (569 mmol) D-(-)-Pantolacton in 1 l wasserfreiem Dichlormethan
versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit 102 ml 3,4-Dihydro-2H-
pyran, 2 g p-Toluolsulfonsäure-Pyridiniumsalz und rührt 16 Stunden bei 23°C. Man gießt
in eine gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung, trennt die organische Phase ab und
trocknet über Natriumsulfat. Nach Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert
man den Rückstand an ca. 5 kg feinem Kieselgel mit einem Gemisch aus n-Hexan und
Ethylacetat. Isoliert werden 119,6 g (558 mmol, 98%) der Titelverbindung als farbloses
Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,13 (3H), 1,22 (3H), 1,46-1,91 (6H), 3,50-3,61 (1H), 3,86 (1H), 3,92 (1H), 4,01 (1H), 4,16 (1H), 5,16 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,13 (3H), 1,22 (3H), 1,46-1,91 (6H), 3,50-3,61 (1H), 3,86 (1H), 3,92 (1H), 4,01 (1H), 4,16 (1H), 5,16 (1H) ppm.
Die Lösung von 117,5 g (548 mmol) der nach Beispiel 1a dargestellten Verbindung in 2,4 l
wasserfreiem Toluol kühlt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon auf -70°C,
versetzt innerhalb 1Stunde mit 540 ml einer 1,2-molaren Lösung von
Diisobutylaluminiumhydrid in Toluol und rührt noch 3 Stunden bei -70°C. Man läßt auf
-20°C erwärmen, versetzt mit gesättigter Ammoniumchloridlösung, Wasser und trennt die
ausgefallenen Aluminiumsalze durch Filtration über Celite ab. Das Filtrat wird mit Wasser
und gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet.
Isoliert werden nach Filtration und Lösungsmittelabzug 111,4 g (515 mmol, 94%) der
Titelverbindung als farbloses Öl, das man ohne Reinigung weiter umsetzt.
IR (CHCl3): 3480, 3013, 2950, 2874, 1262, 1133, 1074, 1026 und 808 cm-1.
IR (CHCl3): 3480, 3013, 2950, 2874, 1262, 1133, 1074, 1026 und 808 cm-1.
Die Aufschlämmung von 295 g Methyltriphenylphosphoniumbromid in 2,5 l wasserfreiem
Tetrahydrofuran versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon bei -60°C
mit 313 ml einer 2,4-molaren Lösung von n-Butyllithium in n-Hexan, läßt auf 23°C
erwärmen, eine Stunde nachrühren und kühlt auf 0°C. Man versetzt mit der Lösung von
66,2 g (306 mmol) der nach Beispiel 1b dargestellten Verbindung in 250 ml
Tetrahydrofuran, läßt auf 23°C erwärmen und 18 Stunden rühren. Man gießt in eine
gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Dichlormethan und
trocknet die vereinigten organischen Extrakte über Natriumsulfat. Nach Filtration und
Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an ca. 5 l feinem Kieselgel
mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 36,5 g
(170 mnnol, 56%) des unpolaren, 14,4 g (67,3 mmol, 22%) des polaren THP-Isomeren der
Titelverbindung, sowie 7,2 g (33,3 mmol; 11%) des Ausgangsmaterials jeweils als
farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3), unpolares Isomer: δ = 0,78 (3H), 0,92 (3H), 1,41-1,58 (4H), 1,63-1,87 (2H), 3,18 (1H), 3,41 (1H), 3,48 (1H), 3,68 (1H), 3,94 (1H), 4,00 (1H), 4,43 (1H), 5,19 (1H), 5,27 (1H), 5,75 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3), polares Isomer: δ = 0,83 (3H), 0,93 (3H), 1,42-1,87 (6H), 2,76 (1H), 3,30 (1H), 3,45 (1H), 3,58 (1H), 3,83 (1H), 3,89 (1H), 4,65 (1H), 5,12-5,27 (2H), 5,92 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3), unpolares Isomer: δ = 0,78 (3H), 0,92 (3H), 1,41-1,58 (4H), 1,63-1,87 (2H), 3,18 (1H), 3,41 (1H), 3,48 (1H), 3,68 (1H), 3,94 (1H), 4,00 (1H), 4,43 (1H), 5,19 (1H), 5,27 (1H), 5,75 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3), polares Isomer: δ = 0,83 (3H), 0,93 (3H), 1,42-1,87 (6H), 2,76 (1H), 3,30 (1H), 3,45 (1H), 3,58 (1H), 3,83 (1H), 3,89 (1H), 4,65 (1H), 5,12-5,27 (2H), 5,92 (1H) ppm.
Die Lösung von 59,3 g (277 mmol) des nach Beispiel 1c dargestellten THP-Isomeren-
Gemisches in 1000 ml wasserfreiem Dimethylformamid versetzt man unter einer
Atmosphäre aus trockenem Argon mit 28 g Imidazol, 85 ml tert.-Butyldiphenylchlorsilan
und rührt 16 Stunden bei 23°C. Man gießt in Wasser, extrahiert mehrfach mit
Dichlormethan, wäscht die vereinigten organischen Extrakte mit Wasser und trocknet
ülber Natriumsulfat. Nach Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den
Rückstand an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und
Ethylacetat. Isoliert werden 106,7 g (236 mmol, 85%) der Titelverbindung als farbloses
Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,89 (3H), 0,99 (3H), 1,08 (9H), 1,34-1,82 (6H), 3,40 (1H), 3,51 (2H), 3,76 (1H), 4,02 (1H), 4,67 (1H), 5,18 (1H), 5,23 (1H), 5,68 (1H), 7,30-7,48 (6H), 7,60-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,89 (3H), 0,99 (3H), 1,08 (9H), 1,34-1,82 (6H), 3,40 (1H), 3,51 (2H), 3,76 (1H), 4,02 (1H), 4,67 (1H), 5,18 (1H), 5,23 (1H), 5,68 (1H), 7,30-7,48 (6H), 7,60-7,73 (4H) ppm.
Die Lösung von 3,09 g (6,83 mmol) der nach Beispiel 1d dargestellten Verbindung in 82 ml
Tetrahydrofuran versetzt man man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon bei
23°C mit 13,1 ml einer 1-molaren Lösung von Boran in Tetrahydrofuran und läßt 1
Stunde reagieren. Anschließend versetzt man unter Eiskühlung mit 16,4 ml einer
5%igen Natronlauge sowie 8,2 ml einer 30%igen Wasserstoffperoxidlösung und rührt
weitere 30 Minuten. Man gießt in Wasser, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat, wäscht die
vereinigten organischen Extrakte mit Wasser, gesättigter Natriumchloridlösung und
trocknet über Magnesiumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen
Rückstand reinigt man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem
Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 1,78 g (3,78 mmol, 55%)
der Titelverbindung als chromatographisch trennbares Gemisch der beiden THP-
Epimeren sowie 0,44 g (1,14 mmol, 17%) der Titelverbindung aus Beispiel 6 jeweils als
farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3), unpolares THP-Isomer: δ = 0,80 (3H), 0,88 (3H), 1,10 (9H), 1,18-1,80 (9H), 3,27 (1H), 3,39 (1H), 3,48 (1H), 3,64 (1H), 3,83 (1H), 3,90-4,08 (2H), 4,49 (1H), 7,31-7,50 (6H), 7,58-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3), polares THP-Isomer: δ = 0,89 (3H), 0,98 (3H), 1,08 (9H), 1,36-1,60 (4H), 1,62-1,79 (3H), 1,88 (1H), 2,03 (1H), 3,37 (1H), 3,50 (1H), 3,57 (1H), 3,62-3,83 (4H), 4,70 (1H), 7,30-7,48 (6H), 7,61-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3), unpolares THP-Isomer: δ = 0,80 (3H), 0,88 (3H), 1,10 (9H), 1,18-1,80 (9H), 3,27 (1H), 3,39 (1H), 3,48 (1H), 3,64 (1H), 3,83 (1H), 3,90-4,08 (2H), 4,49 (1H), 7,31-7,50 (6H), 7,58-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3), polares THP-Isomer: δ = 0,89 (3H), 0,98 (3H), 1,08 (9H), 1,36-1,60 (4H), 1,62-1,79 (3H), 1,88 (1H), 2,03 (1H), 3,37 (1H), 3,50 (1H), 3,57 (1H), 3,62-3,83 (4H), 4,70 (1H), 7,30-7,48 (6H), 7,61-7,73 (4H) ppm.
Die Lösung von 106,7 g (236 mmol) der nach Beispiel 1d dargestellten Verbindung in
1,5 l wasserfreiem Ethanol versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon mit
5,9 g Pyridinium-p-Toluolsulfonat und erhitzt 6 Stunden auf 50°C. Nach
Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an feinem Kieselgel mit
einem Gemisch aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 82,6 g (224 mmol, 95%)
der Titelverbindung als farbloses Öl, in dem noch zusätzlich ca. 5 g Ethoxy
tetrahydropyran enthalten sind.
1H-NMR (CDCl3) einer analytischen Probe: δ = 0,89 (6H), 1,08 (9H), 3,45 (1H), 3,49 (1H), 3,58 (1H), 4,09 (1H), 5,21 (1H), 5,33 (1H), 5,93 (1H), 7,34-7,51 (6H), 7,63-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3) einer analytischen Probe: δ = 0,89 (6H), 1,08 (9H), 3,45 (1H), 3,49 (1H), 3,58 (1H), 4,09 (1H), 5,21 (1H), 5,33 (1H), 5,93 (1H), 7,34-7,51 (6H), 7,63-7,73 (4H) ppm.
Die Lösung von 570 mg (1,55 mmol) der nach Beispiel 1f dargestellten Verbindung setzt
man in Analogie zu Beispiel 1e um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 410 mg
(1,06 mmol, 68%) der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,82 (3H), 0,93 (3H), 1,08 (9H), 1,56-1,79 (2H), 3,11 (1H), 3,50 (2H), 3,78-3,92 (3H), 4,02 (1H), 7,34-7,51 (6H), 7,61-7,71 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,82 (3H), 0,93 (3H), 1,08 (9H), 1,56-1,79 (2H), 3,11 (1H), 3,50 (2H), 3,78-3,92 (3H), 4,02 (1H), 7,34-7,51 (6H), 7,61-7,71 (4H) ppm.
Die Lösung von 100 mg (0,212 mmol) der nach Beispiel 1e dargestellten Verbindungen
in 2,6 ml wasserfreiem Aceton versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem
Argon mit 78,9 mg Kupfer(II)sulfat, einer Spatelspitze p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat
und rührt 16 Stunden bei 23°C. Man versetzt mit gesättigter
Natriumhydrogencarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Diethylether, wäscht mit
gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über Natriumsulfat. Den nach Filtration und
Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt man durch Chromatographie an
feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert
werden 24 mg (56 µmol, 27%) der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,83 (3H), 0,89 (3H), 1,07 (9H), 1,30 (1H), 1,36 (3H), 1,44 (3H), 1,71 (1H), 3,24 (1H), 3,62 (1H), 3,86 (1H), 3,91-4,03 (2H), 7,31-7,48 (6H), 7,61-7,74 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,83 (3H), 0,89 (3H), 1,07 (9H), 1,30 (1H), 1,36 (3H), 1,44 (3H), 1,71 (1H), 3,24 (1H), 3,62 (1H), 3,86 (1H), 3,91-4,03 (2H), 7,31-7,48 (6H), 7,61-7,74 (4H) ppm.
320 mg (0,88 mmol) der nach Beispiel 1 g dargestellten Verbindung setzt man in Analogie
zu Beispiel 1h; Variante I um und isoliert nach Aufarbeitung und Reinigung 234 mg
(0,548 mmol, 62%) der Titelverbindung.
Die Lösung von 5,60 g (14,5 mmol) der nach Beispiel 1g dargestellten Verbindung in
250 ml wasserfreiem Dichlormethan versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem
Argon mit 10 ml 2,2-Dimethoxypropan, 145 mg Campher-10-sulfonsäure und rührt 6
Stunden bei 23°C. Man versetzt mit Triethylamin, verdünnt mit Ethylacetat, wäscht mit
gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung und trocknet über Natriumsulfat. Nach
Filtration und Lösungsmittelabzug chromatographiert man den Rückstand an feinem
Kieselgel mit einem Gemisch aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 5,52 g
(12,9 mmol, 89%) der Titelverbindung als farbloses Öl.
Die Lösung von 5,6 g (13,1 mmol) der nach Beispiel 1h dargestellten Verbindung in
75 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem
Argon mit 39 ml einer 1-molaren Lösung von Tetrabutylammoniumfluorid in
Tetrahydrofuran und erwärmt 16 Stunden auf 50°C. Man versetzt mit gesättigter
Natriumhydrogencarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat, wäscht mit
gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über Natriumsulfat. Den nach Filtration und
Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt man durch Chromatographie an
feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert
werden 2,43 g (12,9 mmol, 99%) der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,87 (3H), 0,90 (3H), 1,35 (1H), 1,37 (3H), 1,43 (3H), 1,77 (1H), 2,93 (1H), 3,36 (1H), 3,53 (1H), 3,79 (1H), 3,87 (1H), 3,96 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,87 (3H), 0,90 (3H), 1,35 (1H), 1,37 (3H), 1,43 (3H), 1,77 (1H), 2,93 (1H), 3,36 (1H), 3,53 (1H), 3,79 (1H), 3,87 (1H), 3,96 (1H) ppm.
Die Lösung von 0,13 ml Oxalylchlorid in 5,7 ml wasserfreiem Dichlormethan kühlt man
unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon auf -70°C, versetzt mit 0,21 ml
Dimethylsulfoxid, der Lösung von 200 mg (1,06 mmol) der nach Beispiel 1i dargestellten
Verbindung in 5,7 ml wasserfreiem Dichlormethan und rührt 0,5 Stunden. Anschließend
versetzt man mit 0,65 ml Triethylamin, läßt 1 Stunde bei -30°C reagieren und versetzt mit
n-Hexan und gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung. Die organische Phase wird
abgetrennt, die wässrige noch mehrfach mit n-Hexan extrahiert, die vereinigten
organischen Extrakte mit Wasser gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Den
nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand setzt man ohne Reinigung
weiter um.
Die Lösung von 900 mg (4,83 mmol) der nach Beispiel 1k dargestellten Verbindung in
14 ml wasserfreiem Diethylether versetzt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon
bei 0°C mit 2.42 ml einer 2,4-molaren Lösung von Ethylmagnesiumbromid in
Diethylether, läßt auf 23°C erwärmen und 16 Stunden rühren. Man versetzt mit
gesättigter Ammoniumchloridlösung, trennt die organische Phase ab und trocknet über
Natriumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt
man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-
Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 863 mg (3,99 mmol, 83%) der chromatographisch
trennbaren 3R- und 3S-Epimeren der Titelverbindung sowie 77 mg der in Beispiel 1i
beschriebenen Titelverbindung jeweils als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3) unpolares Isomer: δ = 0,86 (3H), 0,89 (3H), 1,03 (3H), 1,25-1,37 (2H), 1,37 (3H), 1,46 (3H), 1,49 (1H), 1,84 (1H), 3,35 (1H), 3,55 (1H), 3.81-4,02 (3H) ppm.
1H-NMR (CDCl3) polares Isomer: δ = 0,72 (3H), 0,91 (3H), 0,99 (3H), 1,25-1,44 (2H), 1,38 (3H), 1,43-1,60 (1H), 1,49 (3H), 1,76 (1H), 3,39 (1H), 3,63 (1H), 3,79-4,03 (3H) ppm.
1H-NMR (CDCl3) unpolares Isomer: δ = 0,86 (3H), 0,89 (3H), 1,03 (3H), 1,25-1,37 (2H), 1,37 (3H), 1,46 (3H), 1,49 (1H), 1,84 (1H), 3,35 (1H), 3,55 (1H), 3.81-4,02 (3H) ppm.
1H-NMR (CDCl3) polares Isomer: δ = 0,72 (3H), 0,91 (3H), 0,99 (3H), 1,25-1,44 (2H), 1,38 (3H), 1,43-1,60 (1H), 1,49 (3H), 1,76 (1H), 3,39 (1H), 3,63 (1H), 3,79-4,03 (3H) ppm.
Die Lösung von 850 mg (3,93 mmol) eines Gemisches der nach Beispiel 1l dargestellten
Verbindungen in 63 ml wasserfreiem Dichlormethan versetzt man mit Molekularsieb (4A,
ca. 80 Kugeln), 690 mg N-Methylmorpholino-N-oxid, 70 mg
Tetrapropylammoniumperruthenat und rührt 16 Stunden bei 23°C unter einer
Atmosphäre aus trockenem Argon. Man engt ein und reinigt das erhaltene Rohprodukt
durch Chromatographie an ca. 200 ml feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus
n-Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 728 mg (3,39 mmol, 86%) der Titelverbindung
als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,00 (3H), 1,07 (3H), 1,11 (3H), 1,31 (3H), 1,32 (3H), 1,41 (3H), 1,62 (1H), 2,52 (2H), 3,86 (1H), 3,97 (1H), 4,05 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,00 (3H), 1,07 (3H), 1,11 (3H), 1,31 (3H), 1,32 (3H), 1,41 (3H), 1,62 (1H), 2,52 (2H), 3,86 (1H), 3,97 (1H), 4,05 (1H) ppm.
10 g L-(-)-Äpfelsäure werden in 45 ml Trifluoressigsäureanhydrid 2 Stunden bei 25°C
gerührt. Danach engt man im Vakuum ein, addiert zu dem Rückstand 7 ml Methanol und
läßt 12 Stunden nach rühren. Anschließend wird im Vakuum eingeengt. Der erhaltene
Rückstand wird in 150 ml absolutem Tetrahydrofuran gelöst. Man kühlt auf 0°C und
acldiert 150 ml Boran-Tetrahydrofuran-Komplex und läßt 2,5 Stunden bei 0°C
nachrühren. Danach werden 150 ml Methanol addiert. Man läßt eine Stunde bei
Raumtemperatur nachrühren und engt dann im Vakuum ein. Das erhaltene Rohprodukt
wird in 80 ml Toluol gelöst. Man addiert 5 g Dowex (aktiviert, sauer)und kocht eine
Stunde unter Rückfluß. Anschließend wird das Dowex abfiltriert und das Filtrat im
Vakuum eingeengt. Das erhaltene Rohprodukt (7,61 g) wird ohne Aufreinigung in die
Folgestufe eingesetzt.
Zu einer Lösung von 7,61 g der unter Beispiel 1n beschriebenen Substanz und 10 g
Imidazol in 100 ml N,N-Dimethylformamid werden 24 ml tert.-Butyldiphenylsilylchlorid
addiert. Man läßt zwei Stunden bei 25°C nachrühren und gießt dann das
Reaktionsgemisch auf eiskalte gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung. Man
extrahiert mit Ethylacetat, wäscht die organische Phase mit gesättigter
Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Nach
Säulenchromatographie des Rohprodukts an Kieselgel mit einem Gemisch aus
Hexan/Ethylacetat werden 13,4 g der Titelverbindung erhalten.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,72 (2H), 7,70 (2H), 7,40-7,50 (6H), 4,30-4,42 (2H), 4,01 (1H), 2,10-2,30 (2H), 1,11 (9H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,72 (2H), 7,70 (2H), 7,40-7,50 (6H), 4,30-4,42 (2H), 4,01 (1H), 2,10-2,30 (2H), 1,11 (9H) ppm.
Zu einer Lösung von 13,4 g der unter Beispiel 10 beschriebenen Substanz in 150 ml
absolutem Tetrahydrofuran werden 80 ml einer 1-molaren Lösung von
Diisobutylaluminiumhydrid in Hexan bei -78°C addiert. Man rührt 45 Minuten bei -78°C
nach und quencht dann mit Wasser. Man extrahiert mit Ethylacetat, wäscht die
organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat und
engt im Vakuum ein. Man erhält 13,46 g der Titelverbindung, welche ohne Reinigung in
die Folgestufe eingesetzt wird.
Zu 20 ml einer 3-molaren Lösung von Methylmagnesiumchlorid in Tetrahydrofuran wird
bei 0°C eine Lösung von 13,46 g der unter Beispiel 1p beschriebenen Substanz in
150 ml absolutem Tetrahydrofuran getropft. Man läßt eine Stunde bei 0°C nachrühren und
gießt dann auf gesättigte wäßrige Ammoniumchloridlösung. Man extrahiert mit
Ethylacetat, wäscht die organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet
über Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Nach Säulenchromatographie des
Rohprodukts an Kieselgel mit einem Gemisch aus Hexan/Ethylacetat werden 11,42 g der
Titelverbindung erhalten.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,65-7,75 (4H), 7,40-7,55 (6H),5,20 (1H), 4,30 (2H), 3,70 (1H), 1,80 (2H), 1,05 (9H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,65-7,75 (4H), 7,40-7,55 (6H),5,20 (1H), 4,30 (2H), 3,70 (1H), 1,80 (2H), 1,05 (9H) ppm.
Zu einer Lösung von 11,42 g der unter Beispiel 1q beschriebenen Substanz und 3,25 g
1H-Imidazol in 120 ml N,N-Dimethylformamid werden 4,9 g tert-Butyldimethylsilylchlorid
addiert. Man läßt 2 Stunden bei 25°C nachrühren und gießt dann das Reaktionsgemisch
auf eiskalte gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung. Man extrahiert mit Ethylacetat,
wäscht die organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über
Natriumsulfat und engt im Vakuum ein. Nach Säulenchromatographie des Rohprodukts
an Kieselgel mit einem Gemisch aus Hexan/Ethylacetat werden 10,64 g der
Titelverbindung erhalten.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,60-7,70 (4H), 7,30-7,45 (6H), 3,70-3,80 (2H), 3,40 (1H), 3,00 (1H), 1,80 (1H), 1,60 (1H), 1,05-1,12 (12H), 0,82 (9H), 0,02 (6H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,60-7,70 (4H), 7,30-7,45 (6H), 3,70-3,80 (2H), 3,40 (1H), 3,00 (1H), 1,80 (1H), 1,60 (1H), 1,05-1,12 (12H), 0,82 (9H), 0,02 (6H) ppm.
Zu 7,37 ml Oxalylchlorid in 80 ml Dichlormethan werden bei -78°C 13 ml
Dimethylsulfoxid addiert. Man läßt 3 Minuten nachrühren und addiert dann 10,46 g der
unter Beispiel 1r beschriebenen Substanz in 100 ml Dichlormethan. Nach weiteren 15
Münuten Nachrührzeit werden 52 ml Triethylamin hinzugetropft. Anschließend läßt man
auf 0°C erwärmen. Danach wird das Reaktionsgemisch auf gesättigte
Natriumhydrogencarbonatlösung gegossen. Man extrahiert mit Dichlormethan, wäscht
die organische Phase mit gesättigter Natriumchloridlösung, trocknet über Natriumsulfat
und engt im Vakuum ein. Nach Säulenchromatographie des Rohprodukts an Kieselgel
mit einem Gemisch aus Hexan/Ethylacetat werden 9,3 g der Titelverbindung erhalten.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,60-7,70 (4H), 7,32-7,50 (6H), 4,25 (1H), 3,72 (1H), 3,58 (1H), 2,05 (3H), 1,90 (1H), 1,75 (1H), 1,13 (9H), 0,89 (9H), 0,01 (6H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 7,60-7,70 (4H), 7,32-7,50 (6H), 4,25 (1H), 3,72 (1H), 3,58 (1H), 2,05 (3H), 1,90 (1H), 1,75 (1H), 1,13 (9H), 0,89 (9H), 0,01 (6H) ppm.
Die Lösung von 6,82 g Diethyl(2-methylthiazol-4-yl)methanphosphonat in 300 ml
wasserfreiem Tetrahydrofuran kühlt man unter einer Atmosphäre aus trockenem Argon
auf -5°C, versetzt mit 16,2 ml einer 1,6-molaren Lösung von n-Buthyllithium in n-Hexan,
läßt auf 23°C erwärmen und 2 Stunden rühren. Anschließend kühlt man auf -78°C, tropft
die Lösung von 6,44 g (13,68 mmol) der nach Beispiel 15 dargestellten Verbindung in
150 ml Tetrahydrofuran zu, läßt auf 23°C erwärmen und 16 Stunden rühren. Man gießt in
gesättigte Ammoniumchloridlösung, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat, wäscht die
vereinigten organischen Extrakte mit gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über
Natriumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt
man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-
Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 6,46 g (11,4 mmol, 83%) der Titelverbindung als
farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = -0,04 (6H), 0,83 (9H), 1,10 (9H), 1,79 (1H), 1,90 (1H), 1,97 (3H), 2,51 (3H), 3,51 (2H), 4,38 (1H), 6,22 (1H), 6,74 (1H), 7,23-7,47 (6H), 7,63 (2H), 7,70 (2H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = -0,04 (6H), 0,83 (9H), 1,10 (9H), 1,79 (1H), 1,90 (1H), 1,97 (3H), 2,51 (3H), 3,51 (2H), 4,38 (1H), 6,22 (1H), 6,74 (1H), 7,23-7,47 (6H), 7,63 (2H), 7,70 (2H) ppm.
Die Lösung von 4,79 g (8,46 mmol) der nach Beispiel 1t dargestellten Verbindung in
48 ml Tetrahydrofuran versetzt man mit 48 ml eines 65 : 35 : 10-Gemisches aus
Eisessig/Wasser/Tetrahydrofuran und rührt 2,5 Tage bei 23°C. Man gießt in gesättigte
Natriumcarbonatlösung, extrahiert mehrfach mit Ethylacetat, wäscht die vereinigten
organischen Extrakte mit gesättigter Natriumchloridlösung und trocknet über
Natriumsulfat. Den nach Filtration und Lösungsmittelabzug erhaltenen Rückstand reinigt
man durch Chromatographie an feinem Kieselgel mit einem Gradientensystem aus n-
Hexan und Ethylacetat. Isoliert werden 3,42 g (7,57 mmol, 90%) der Titelverbindung als
farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,10 (9H), 1,53 (1H), 1,81 (2H), 1,96 (3H), 2,71 (3H), 3,59 (2H), 4,41 (1H), 6,38 (1H), 6,78 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,65 (2H), 7,72 (2H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,10 (9H), 1,53 (1H), 1,81 (2H), 1,96 (3H), 2,71 (3H), 3,59 (2H), 4,41 (1H), 6,38 (1H), 6,78 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,65 (2H), 7,72 (2H) ppm.
Zu einer Lösung von 3,0 g (6,64 mmol) der nach Beispiel 1u dargestellten Verbindung in
65 ml Methylenchlorid und 22 ml DMSO gibt man bei 23°C unter Stickstoff zunächst
4,6 ml Triethylamin gefolgt von 2,11 g Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex. Nach einer Stunde
Rühren versetzt man mit 20 ml gesättigte Ammoniumchlorid-Lösung, rührt 5 Minuten und
verdünnt anschließend mit 300 ml Ether. Nach Phasentrennung wäscht man die
organische Phase zweimal mit je 50 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung. Nach dem
Trocknen über Natriumsulfat und Filtration wird im Vakuum eingeengt. Den so erhaltenen
Rückstand reinigt man durch Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-10%
Essigester erhält man 1,27 g der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,99 (3H), 2,50 (1H), 2,66 (1H), 2,70 (3H), 4,70 (1H), 6,43 (1H), 6,80 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,55-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,99 (3H), 2,50 (1H), 2,66 (1H), 2,70 (3H), 4,70 (1H), 6,43 (1H), 6,80 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,55-7,73 (4H) ppm.
Zu einer Lösung von 2,10 g (8,67 mmol) Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetat in 5 ml
Ethanol gibt man 1,20 g Kaliumcarbonat und rührt für 10 Minuten bei 23°C unter
Stickstoff. Dann tropft man eine Lösung von 3,0 g (6,67 mmol) der unter 1v dargestellten
Titelverbindung in 3 ml Ethanol zu und rührt 3 Stunden. Es wird mit 300 ml Ether
verdünnt und zweimal mit je 30 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen.
Nach dem Trocknen über Natriumsulfat und Filtration wird im Vakuum eingeengt. Den so
erhaltenen Rückstand reinigt man durch Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit
Hexan/0-10% Essigester erhält man 3,32 g (2E/Z,6E,3S)-5-[[(1,1-dimethylethyl)-
diphenylsilyl]oxy]-2-fluor-6-methyl-7-(2-methylthiazol-4-yl)-hepta-2,6-diensäureethylester
als farbloses Öl.
Zu einer Lösung von 3,30 g (6,30 mmol) des so erhaltenen Esters in 26 ml Toluol gibt
man bei -70°C unter Stickstoff 16 ml einer 1,2-molaren Lösung von DIBAH in Toluol.
Man läßt innerhalb von 2 Stunden auf 0°C erwärmen und kühlt anschließend wieder auf
-70°C. Dann tropft man vorsichtig 3 ml Isopropanol gefolgt von 8 ml Wasser zur
Reaktionsmischung, läßt auf 23°C erwärmen und rührt für zwei weitere Stunden. Man
filtriert vom Niederschlag ab, wäscht gut mit Essigester nach und engt im Vakuum ein.
Den so erhaltenen Rückstand reinigt man durch zweifache Säulenchromatographie an
Kieselgel. Mit Hexan/0-20% Essigester erhält man 1,14 des Z-isomeren Alkohols als
polare Fraktion und 1,47 g der Titelverbindung als farbloses Öl.
Titelverbindung, unpolare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,90 (3H), 2,22 (2H), 2,68 (5H), 3,96 (1H), 4,03 (1H), 4,17 (1H), 5,01 (1H), 6,25 (1H), 6,77 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,55-7,74 (4H) ppm.
Z-Isomer, polare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,91 (3H), 2,36 (2H), 2,69 (3H), 3,95 (2H), 4,24 (1H), 4,66 (1H), 6,29 (1H), 6,78 (1H), 7,22-7,48 (6H), 7,58-7,74 (4H) ppm.
Titelverbindung, unpolare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,90 (3H), 2,22 (2H), 2,68 (5H), 3,96 (1H), 4,03 (1H), 4,17 (1H), 5,01 (1H), 6,25 (1H), 6,77 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,55-7,74 (4H) ppm.
Z-Isomer, polare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,91 (3H), 2,36 (2H), 2,69 (3H), 3,95 (2H), 4,24 (1H), 4,66 (1H), 6,29 (1H), 6,78 (1H), 7,22-7,48 (6H), 7,58-7,74 (4H) ppm.
Eine Mischung aus 1,45 g (2,93 mmol) der unter 1w hergestellten Titelverbindung und
2,77 g (11,7 mmol) (R)-2-Methyl-3-tetrahydropyranyloxypropylbromid (K. Mori et al.
Tetrahedron 41; 541-546 (1985)) in 4,5 ml 50%ige Natriumhydroxid-Lösung und 1 ml
Toluol wird kräftig für 18 Stunden gerührt. Es wird mit 400 ml Ether verdünnt, dreimal mit
je 30 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat
getrocknet und nach Filtration im Vakuum eingeengt. Den so erhaltenen Rückstand
reinigt man durch Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-16% Essigester
erhält man 1,63 g der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,91 (3H), 1,07 (9H), 1,4-2,05 (7H) 1,98 (3H), 2,23 (2H), 2,70 (3H), 3,10-3,70 (5H), 3,80 (2H) 3,75-3,90 (1H), 4,16 (1H), 4,55 (1H), 5,09 (1H), 6,28 (1H), 6,80 (1H), 7,20-7,48 (6H), 7,55-7,73 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,91 (3H), 1,07 (9H), 1,4-2,05 (7H) 1,98 (3H), 2,23 (2H), 2,70 (3H), 3,10-3,70 (5H), 3,80 (2H) 3,75-3,90 (1H), 4,16 (1H), 4,55 (1H), 5,09 (1H), 6,28 (1H), 6,80 (1H), 7,20-7,48 (6H), 7,55-7,73 (4H) ppm.
Zu einer Lösung aus 1,71 g (2,62 mmol) der unter 1x hergestellten Titelverbindung in
9 ml Tetrahydrofuran gibt man 1,32 g Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat und rührt 3
Stunden bei 40°C. Anschließend wird mit 150 ml Ether verdünnt, einmal mit 20 ml
Wasser, zweimal mit je 20 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über
Natriumsulfat getrocknet und nach Filtration im Vakuum eingeengt. Den so erhaltenen
Rückstand reinigt man durch Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-20%
Essigester erhält man 655 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,97 (3H), 1,42-2,15 (7H) 2,05 (3H), 2,25-2,46 (3H), 2,71 (3H), 3,24-3,57 (4H), 3,65 (1H), 3,84 (1H), 4,08 (2H), 4,16 (1H), 4,56 (1H), 5,32 (1H), 6,56 (1H), 6,95 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,97 (3H), 1,42-2,15 (7H) 2,05 (3H), 2,25-2,46 (3H), 2,71 (3H), 3,24-3,57 (4H), 3,65 (1H), 3,84 (1H), 4,08 (2H), 4,16 (1H), 4,56 (1H), 5,32 (1H), 6,56 (1H), 6,95 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 650 mg (1,57 mmol) der unter 1y hergestellten Titelverbindung in
8 ml DMF gibt man 392 mg Imidazol und 0,62 ml einer 4,64 M Lösung von tert.-
Butyldimethylsilylchlorid in Hexan. Nach 4 Stunden Rühren bei 23°C wird mit 150 ml
einer Mischung aus Ether und Hexan im Verhältnis 1 : 1 verdünnt. Anschließend wird die
organische Phase einmal mit 20 ml Wasser, zweimal mit je 20 ml halbgesättigter
Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und nach Filtration im
Vakuum eingeengt. Den so erhaltenen Rückstand reinigt man durch
Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-10% Essigester erhält man 740 mg
Silylether als farbloses Öl.
Zu einer Lösung von 734 mg dieses Silylethers in 6 ml Methanol gibt man 113 mg
Amberlyst 15 und rührt 3 Stunden bei 23°C unter Stickstoff. Nach Filtration wird im
Vakuum eingeengt. Den so erhaltenen Rückstand reinigt man durch
Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-15% Essigester erhält man 277 mg
der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,01 (3H), 0,06 (3H), 0,87 (3H), 0,89 (9H), 1,94-2,05 (1H), 2,00 (311), 2,28 (2H), 2,49 (1H), 2,71 (3H), 3,40 (1H), 3,51 (1H), 3,58 (2H), 3,95-4,20 (3H), 5,32 (1H), 6,47 (1H), 6,94 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,01 (3H), 0,06 (3H), 0,87 (3H), 0,89 (9H), 1,94-2,05 (1H), 2,00 (311), 2,28 (2H), 2,49 (1H), 2,71 (3H), 3,40 (1H), 3,51 (1H), 3,58 (2H), 3,95-4,20 (3H), 5,32 (1H), 6,47 (1H), 6,94 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 272 mg (0,61 mmol) des unter 12 hergestellten Alkohols in einem
Gemisch aus 6 ml Methylenchlorid und 2 ml DMSO tropft man 0,43 ml Triethylamin zu.
Anschließend gibt man 195 mg Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex hinzu und rührt 1
Stunde bei 23°C unter Stickstoff. Dann gibt man 5 ml Ammoniumchlorid-Lösung zu und
verdünnt nach 5 Minuten mit 150 ml Ether. Man wäscht die organische Phase zweimal
mit je 20 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung, trocknet über Natriumsulfat und engt
nach Filtration im Vakuum ein. Das so erhaltene Rohprodukt (267 mg) wird ohne weitere
Reinigung in die nächste Stufe eingesetzt.
Zu einer Lösung von 221 mg Diisopropylamin in 3,8 ml Tetrahydrofuran gibt man bei 0°C
unter Stickstoff 1,33 ml einer 1,6-molaren Lösung von Butyllithium in Hexan zu. Nach 15
minütigem Rühren wird auf -70°C abgekühlt und eine Lösung von 390 mg der nach
Beispiel 1m hergestellten Verbindung in 3,8 ml Tetrahydrofuran zugetropft. Nach 1,25
Stunden Rühren werden 267 mg des zuvor hergestellten Aldehyds in 1,3 ml
Tetrahydrofuran zugetropft. Nach 1Stunde Rühren bei dieser Temperatur werden 5 ml
einer gesättigten Ammoniumchlorid-Lösung zugetropft und nach 5 Minuten mit 150 ml
Essigester verdünnt. Die organische Phase wird zweimal mit je 20 ml halbgesättigter
Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und nach Filtration im
Vakuum eingeengt. Der so erhaltene Rückstand wird durch Chromatographie an
Kieselgel gereinigt. Mit Hexan/0-40% Ether erhält man 113 mg der Titelverbindung als
unpolare Fraktion als farbloses Öl. Desweiteren werden 131 mg einer Mischfraktion und
29 mg des diastereomeren Aldolproduktes erhalten. Die Mischfraktion wird nochmals
chromatographiert. Man erhält hierdurch weitere 40 mg der gewünschten
Titelverbindung.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,05 (3H), 0,89 (9H), 0,94 (3H), 1,04 (3H), 1,08 (3H), 1,21 (3H), 1,32 (3H), 1,39 (3H), 1,0-1,42 (1H) 1,54-1,72 (1H), 1,80 (1H), 1,99 (3H), 2,17-2,36 (2H), 2,71 (3H), 3,23 (1H), 3,42-3,69 (4H), 3,80-4,19 (6H), 5,28 (1H), 6,50 (1H), 6,93 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,05 (3H), 0,89 (9H), 0,94 (3H), 1,04 (3H), 1,08 (3H), 1,21 (3H), 1,32 (3H), 1,39 (3H), 1,0-1,42 (1H) 1,54-1,72 (1H), 1,80 (1H), 1,99 (3H), 2,17-2,36 (2H), 2,71 (3H), 3,23 (1H), 3,42-3,69 (4H), 3,80-4,19 (6H), 5,28 (1H), 6,50 (1H), 6,93 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 151 mg (0,23 mmol) der in 1aa hergestellten Titelverbindung in
10,8 ml Ethanol gibt man 44 mg p-Toluolsulfonsäure und rührt 3 Stunden bei 23°C.
Anschließend verdünnt man mit 80 ml Essigester und wäscht die organische Phase
einmal mit 10 ml gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung, dreimal mit je 10 ml
halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung und trocknet über Natriumsulfat. Nach Filtration
wird im Vakuum eingeengt und der so erhaltene Rückstand durch Chromatographie an
Kieselgel gereinigt. Mit Hexan/0-40% Essigester erhält man 125 mg der Titelverbindung
als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,05 (3H), 0,89 (9H), 0,95 (3H), 1,08 (3H), 1,11 (3H), 1,24 (3H), 1,0-1,91 (3H), 1,98 (3H), 2,27 (2H), 2,71 (3H), 2,86 (1H), 3,24 (1H), 3,38-3,70 (6H), 3,88 (2H), 3,97-4,18 (3H), 5,30 (1H), 6,45 (1H), 6,94 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,05 (3H), 0,89 (9H), 0,95 (3H), 1,08 (3H), 1,11 (3H), 1,24 (3H), 1,0-1,91 (3H), 1,98 (3H), 2,27 (2H), 2,71 (3H), 2,86 (1H), 3,24 (1H), 3,38-3,70 (6H), 3,88 (2H), 3,97-4,18 (3H), 5,30 (1H), 6,45 (1H), 6,94 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 123 mg der in Beispiel 1ab hergestellten Titelverbindung in 6,8 ml
Methylenchlorid gibt man bei -78°C 226 mg 2,6-Lutidin und 319 mg
Trifluormethansulfonsäure-tert.butyldimethylsilylester und rührt 16 Stunden bei -20°C.
Anschließend gibt man 5 ml gesättigte Ammoniumchlorid-Lösung zu, verdünnt mit 80 ml
Essigester und wäscht nach Phasentrennung die organische Phase einmal mit 10 ml
Wasser und zweimal mit halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung. Man trocknet über
Natriumsulfat und engt nach Filtration im Vakuum ein. Den so erhaltenen Rückstand
reinigt man durch Chromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-10% Essigester erhält
man 166 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (24H), 0,85-0,90 (36H), 0,95 (3H), 1,03 (3H), 1,05 (3H), 1,21 (3H), 1,1-1,75 (3H), 2,00 (3H), 2,27 (2H), 2,71 (3H), 3,18 (1H), 3,31 (1H), 3,52-3,75 (3H), 3,80-4,16 (5H), 5,28 (1H), 6,46 (1H), 6,92 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (24H), 0,85-0,90 (36H), 0,95 (3H), 1,03 (3H), 1,05 (3H), 1,21 (3H), 1,1-1,75 (3H), 2,00 (3H), 2,27 (2H), 2,71 (3H), 3,18 (1H), 3,31 (1H), 3,52-3,75 (3H), 3,80-4,16 (5H), 5,28 (1H), 6,46 (1H), 6,92 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 16S mg der unter 1ac hergestellten Titelverbindung in 2,7 ml eines
1 : 1 Gemisches von Methylenchlorid und Methanol gibt man bei 0°C 40 mg Campher-10-
sulfonsäure und rührt 3,5 Stunden bei dieser Temperatur. Nach Zugabe von 0,5 ml
Triethylamin wird für 5 Minuten gerührt und anschließend auf 20 ml gesättigte
Natriumhydrogencarbonat-Lösung gegeben. Man extrahiert dreimal mit je 30 ml
Methylenchlorid und wäscht dann die vereinigten organischen Phasen zweimal mit je
10 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung, trocknet über Natriumsulfat und engt nach
Fili:ration im Vakuum ein. Den so erhaltenen Rückstand reinigt man durch
Chromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-10% Essigester erhält man 134 mg der
Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (18H), 0,85-0,92 (27H), 0,95 (3H), 1,04 (3H), 1,11 (3H), 1,19 (3H), 1,69 (2H), 1,91 (1H), 2,00 (3H), 2,27 (2H), 2,71 (3H), 3,19 (1H), 3,35 (1H), 3,56-3,71 (3H), 3,85 (1H), 3,91-4,16 (4H), 5,28 (1H), 6,46 (1H), 6,92 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (18H), 0,85-0,92 (27H), 0,95 (3H), 1,04 (3H), 1,11 (3H), 1,19 (3H), 1,69 (2H), 1,91 (1H), 2,00 (3H), 2,27 (2H), 2,71 (3H), 3,19 (1H), 3,35 (1H), 3,56-3,71 (3H), 3,85 (1H), 3,91-4,16 (4H), 5,28 (1H), 6,46 (1H), 6,92 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 133 mg der unter 1ad hergestellten Titelverbindung in einem
Gemisch von 1,7 ml Methylenchlorid und 0,4 ml Dimethylsulfoxid gibt man bei 23°C
50 mg Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex zu und rührt 1Stunde bei dieser Temperatur. Dann
werden 2 ml gesättigte Ammoniumchlorid-Lösung zugegeben und mit 80 ml Ether
verdünnt. Die organische Phase wäscht man zweimal mit je 10 ml halbgesättigter
Natriumchlorid-Lösung, trocknet über Natriumsulfat und engt nach Filtration im Vakuum
ein. Das so ertialtene Rohprodukt wird ohne weitere Reinigung in die nächste Stufe
eingesetzt.
Zu dem vorstehend hergestellten Aldehyd in einer Lösung von 5,4 ml einer 2molaren
Lösung von 2-Methyl-2-buten in Tetrahydrofuran und 7,2 ml tert.-Butanol gibt man bei
0°C unter kräftigem Rühren 1,5 ml Wasser, 133 mg Natriumchlorit (80%ig) und 79 mg
Natriumdihydrogenphosphat-monohydrat und rührt für 3 Stunden bei dieser Temparatur.
Anschließend gibt man die Reaktionsmischung auf 10 ml gesättigte Natriumthiosulfat-
Lösung und extrahiert dreimal mit je 30 ml Essigester. Die vereinigten organischen
Phasen wäscht man zweimal mit je 10 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung, trocknet
über Natriumsulfat und engt nach Filtration im Vakuum ein. Den so erhaltenen
Rückstand reinigt man durch Chromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-10%
Essigester erhält man 110 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,12 (18H), 0,82-0,91 (27H), 0,95 (3H), 1,06 (3H), 1,17 (3H), 1,18 (3H), 1,75 (1H), 1,95 (3H), 2,15-2,53 (4H), 2,72 (3H), 3,22 (1H), 3,32 (1H), 3,58 (1H), 3,84 (1H), 3,93-4,19 (3H), 4,42 (1H), 5,31 (1H), 6,60 (1H), 6,94 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,12 (18H), 0,82-0,91 (27H), 0,95 (3H), 1,06 (3H), 1,17 (3H), 1,18 (3H), 1,75 (1H), 1,95 (3H), 2,15-2,53 (4H), 2,72 (3H), 3,22 (1H), 3,32 (1H), 3,58 (1H), 3,84 (1H), 3,93-4,19 (3H), 4,42 (1H), 5,31 (1H), 6,60 (1H), 6,94 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 108 mg der unter 1ae hergestellten Titelverbindung in 2,2 ml
Tetrahydrofuran gibt man bei 23°C 238 mg Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat und
rührt 2 Stunden bei dieser Temparatur. Dann verdünnt man die Reaktionsmischung mit
80 ml Essigester und wäscht dreimal mit je 10 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung,
trocknet über Natriumsulfat und engt nach Filtration im Vakuum ein. Den so erhaltenen
Rückstand reinigt man durch Chromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-50%
Essigester erhält man neben 30 mg Ausgangsmaterial 46 mg der Titelverbindung als
farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,07 (9H), 0,10 (3H), 0,88 (9H), 0,90 (9H), 0,99 (3H), 1,07 (3H), 1,17 (3H), 1,26 (3H), 2,00 (3H), 2,21-2,56 (4H), 2,72 (3H), 3,18-3,35 (2H), 3,61 (1H), 3,86 (1H), 3,96-4,20 (4H), 4,43 (1H), 5,32 (1H), 6,70 (1H), 6,96 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,07 (9H), 0,10 (3H), 0,88 (9H), 0,90 (9H), 0,99 (3H), 1,07 (3H), 1,17 (3H), 1,26 (3H), 2,00 (3H), 2,21-2,56 (4H), 2,72 (3H), 3,18-3,35 (2H), 3,61 (1H), 3,86 (1H), 3,96-4,20 (4H), 4,43 (1H), 5,32 (1H), 6,70 (1H), 6,96 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 52 mg der unter 1af hergestellten Titelverbindung in 1,0 ml
Tetrahydrofuran gibt man bei 0°C 0,022 ml Triethylamin gefolgt von 0,014 ml 2,4,6-
Trichlorbenzoylchlorid und rührt 1Stunde bei dieser Temparatur. Dann wird diese
Mischung mittels einer Dosierpumpe innerhalb von 3 Stunden zu einer Lösung 86 mg p-
N,N-Dimethylaminopyridin in 33 ml Toluol zugegeben und für 18 Stunden bei 23°C
gerührt. Die Reaktionsmischung wird im Vakuum eingeengt und der so erhaltene
Rückstand durch Chromatographie an Kieselgel gereinigt. Mit Hexan/0-30% Essigester
erhält man 28 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = -0,07 (3H), 0,06 (3H), 0,09 (3H), 0,11 (3H), 0,83 (9H), 0,93 (9H), 1,06 (3H), 1,09 (3H), 1,15 (3H), 1,21 (3H), 1,94 (1H), 2,11 (3H), 2,11-2,54 (2H), 2,71 (3H), 2,77-3,26 (4H), 3,65-4,28 (5H), 5,05 (1H), 5,19 (1H), 6,57 (1H), 6,98 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = -0,07 (3H), 0,06 (3H), 0,09 (3H), 0,11 (3H), 0,83 (9H), 0,93 (9H), 1,06 (3H), 1,09 (3H), 1,15 (3H), 1,21 (3H), 1,94 (1H), 2,11 (3H), 2,11-2,54 (2H), 2,71 (3H), 2,77-3,26 (4H), 3,65-4,28 (5H), 5,05 (1H), 5,19 (1H), 6,57 (1H), 6,98 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 24 mg der unter 1ag hergestellten Titelverbindung in 2,5 ml
Tetrahydrofuran gibt man bei 23°C 0,24 ml HF/Pyridin und rührt 2 Stunden bei dieser
Ternparatur. Nach Zugabe einer weiteren Menge 0,24 ml HF/Pyridin wird dann für
weitere 18 Stunden bei dieser Temparatur gerührt. Anschließend wird diese Mischung
auf 10 ml gesättigte Natriumhydrogencarbonat-Lösung gegeben und mit 30 ml Wasser
verdünnt. Es wird dreimal mit je 30 ml Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen
Phasen wäscht man einmal mit 10 ml halbgesättigter Natriumchlorid-Lösung, trocknet
über Natriumsulfat und engt nach Filtration im Vakuum ein. Den so erhaltenen
Rückstand reinigt man durch eine präparative Dickschicht-Chromatographie. Mit Hexan 1
50% Essigester erhält man 12,8 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,04 (3H), 1,06 (3H), 1,13 (3H), 1,36 (3H), 1,85 (1H), 2,06 (3H), 2,22-2,49 (3H), 2,69 (3H), 2,68-2,86 (1H), 3,29 (2H), 3,44 (1H), 3,82 (1H), 3,91 (1H), 3,99 (1H), 4,23 (1H), 4,46 (1H), 5,13-5,33 (2H), 6,59 (1H), 6,95 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,04 (3H), 1,06 (3H), 1,13 (3H), 1,36 (3H), 1,85 (1H), 2,06 (3H), 2,22-2,49 (3H), 2,69 (3H), 2,68-2,86 (1H), 3,29 (2H), 3,44 (1H), 3,82 (1H), 3,91 (1H), 3,99 (1H), 4,23 (1H), 4,46 (1H), 5,13-5,33 (2H), 6,59 (1H), 6,95 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 3,88 g (15,0 mmol) Triethyl-2-chlor-2-phosphonoacetat und 19,8 g
18-Krone-6 in 280 ml Tetrahydrofuran gibt man bei -70°C 30 ml einer 0,5-molaren
Lösung von Kaliumbis-(trimethylsilyl)-amid in Toluol. Nach 30 min. Rühren werden 4,5 g
(10,0 mmol) des unter 1v hergestellten Aldehyds in 45 ml Tetrahydrofuran zugetropft und
1Stunde bei -70°C gerührt. Die Reaktionsmischung wird auf 50 ml gesättigte
Ammoniumchlorid-Lösung gegeben und dreimal mit je 300 ml Ether extrahiert. Die
vereinigten organischen Phasen werden zweimal mit je 50 ml halbgesättigter
Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und nach Filtration im
Vakuum eingeengt. Den so erhaltenen Rückstand reinigt man durch
Säulenchromatographie an Kieselgel. Mit Hexan/0-15% Essigester erhält man 4,92 g
(2E/Z,6E,3S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-2-chlor-6-methyl-7-(2-methylthiazol-
4-yl)-hepta-2,6-diensäureethylester als farbloses Öl.
Zu einer Lösung von 4,92 g (8,88 mmol) des so erhaltenen Esters in 37 ml Toluol gibt
man bei -70°C unter Stickstoff 22 ml einer 1,2-molaren Lösung von DIBAH in Toluol.
Man läßt innerhalb von 2 Stunden auf 0°C erwärmen und kühlt anschließend wieder auf
-70°C. Dann tropft man vorsichtig 2 ml Isopropanol gefolgt von 11 ml Wasser zur
Reaktionsmischung, läßt auf 23°C erwärmen und rührt für zwei weitere Stunden. Man
filtriert vom Niederschlag ab, wäscht gut mit Essigester nach und engt im Vakuum ein.
Den so erhaltenen Rückstand reinigt man durch Säulenchromatographie an Kieselgel.
Mit Hexan/0-20% Essigester erhält man 1,31 des Z-isomeren Alkohols als polare
Fraktion und 1,26 g der Titelverbindung als farbloses Öl.
Titelverbindung, unpolare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,91 (3H), 2,34 (2H), 2,69 (3H), 4,01 (1H), 4,10 (1H), 4,19 (1H), 5,60 (1H), 6,26 (1H), 6,77 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,55-7,74 (4H) ppm.
Z-Isomer, polare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,95 (3H), 2,48 (2H), 2,69 (3H), 4,01 (2H), 4,30 (1H), 5,61 (1H), 6,29 (1H), 6,79 (1H), 7,22-7,48 (6H), 7,58-7,74 (4H) ppm.
Titelverbindung, unpolare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,91 (3H), 2,34 (2H), 2,69 (3H), 4,01 (1H), 4,10 (1H), 4,19 (1H), 5,60 (1H), 6,26 (1H), 6,77 (1H), 7,26-7,49 (6H), 7,55-7,74 (4H) ppm.
Z-Isomer, polare Fraktion: 1H-NMR (CDCl3): δ = 1,08 (9H), 1,95 (3H), 2,48 (2H), 2,69 (3H), 4,01 (2H), 4,30 (1H), 5,61 (1H), 6,29 (1H), 6,79 (1H), 7,22-7,48 (6H), 7,58-7,74 (4H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1x erhält man aus 1,15 g (2,25 mmol) des unter 2a hergestellten
Alkohols 1,03 g der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,92 (3H), 1,07 (9H), 1,40-2,09 (7H) 1,98 (3H), 2,24-2,48 (2H), 2,70 (3H), 3,08-3,35 (3H), 3,43-3,69 (2H), 3,83 (1H), 3,89 (2H), 4,18 (1H), 4,55 (1H), 5,69 (1H), 6,28 (1H), 6,80 (1H), 7,22-7,48 (6H), 7,56-7,71 (4H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,92 (3H), 1,07 (9H), 1,40-2,09 (7H) 1,98 (3H), 2,24-2,48 (2H), 2,70 (3H), 3,08-3,35 (3H), 3,43-3,69 (2H), 3,83 (1H), 3,89 (2H), 4,18 (1H), 4,55 (1H), 5,69 (1H), 6,28 (1H), 6,80 (1H), 7,22-7,48 (6H), 7,56-7,71 (4H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1y erhält man aus 1,02 g (1,53 mmol) der unter 2b hergestellten
Verbindung 597 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,98 (3H), 1,42-1,90 (4H) 2,05 (3H), 1,97-2,14 (1H), 2,25 (1H), 2,48 (2H), 2,71 (3H), 3,26-3,56 (4H), 3,66 (1H), 3,84 (1H), 4,08-4,25 (4H), 4,57 (1H), 5,92 (1H), 6,57 (1H), 6,96 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,98 (3H), 1,42-1,90 (4H) 2,05 (3H), 1,97-2,14 (1H), 2,25 (1H), 2,48 (2H), 2,71 (3H), 3,26-3,56 (4H), 3,66 (1H), 3,84 (1H), 4,08-4,25 (4H), 4,57 (1H), 5,92 (1H), 6,57 (1H), 6,96 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1z erhält man aus 595 mg (1,38 mmol) der unter 2c hergestellten
Verbindung 454 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,01 (3H), 0,06 (3H), 0,88 (3H), 0,89 (9H), 2,01 (3H), 2,04 (1H), 2,25-2,65 (3H), 2,71 (3H), 3,36 (1H), 3,49 (1H), 3,55-3,70 (2H), 4,08 (1H), 4,15 (1H), 4,21 (1H), 5,91 (1H), 6,48 (1H), 6,94 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,01 (3H), 0,06 (3H), 0,88 (3H), 0,89 (9H), 2,01 (3H), 2,04 (1H), 2,25-2,65 (3H), 2,71 (3H), 3,36 (1H), 3,49 (1H), 3,55-3,70 (2H), 4,08 (1H), 4,15 (1H), 4,21 (1H), 5,91 (1H), 6,48 (1H), 6,94 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1aa erhält man aus 450 mg (0,98 mmol) der unter 2d
hergestellten Verbindung neben 168 mg Ausgangsmaterial 128 mg leicht verunreinigte
Titelverbindung und 174 mg einer sauberen Fraktion der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,05 (3H), 0,89 (9H), 0,96 (3H), 1,04 (3H), 1,08 (3H), 1,21 (3H), 1,32 (3H), 1,39 (3H), 1,44-1,72 (2H), 1,79 (1H), 2,00 (3H), 2,19-2,28 (2H), 2,71 (3H), 3,24 (1H), 3,39-3,65 (4H), 3,86 (1H), 3,90-4,23 (5H), 5,87 (1H), 6,47 (1H), 6,94 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,05 (3H), 0,89 (9H), 0,96 (3H), 1,04 (3H), 1,08 (3H), 1,21 (3H), 1,32 (3H), 1,39 (3H), 1,44-1,72 (2H), 1,79 (1H), 2,00 (3H), 2,19-2,28 (2H), 2,71 (3H), 3,24 (1H), 3,39-3,65 (4H), 3,86 (1H), 3,90-4,23 (5H), 5,87 (1H), 6,47 (1H), 6,94 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1ab erhält man aus 226 mg (0,336 mmol) der unter 2e
hergestellten Verbindung 187 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,06 (3H), 0,89 (9H), 0,97 (3H), 1,09 (3H), 1,12 (3H), 1,24 (3H), 1,2-1,9 (3H), 1,99 (3H), 2,38 (2H), 2,71 (3H), 2,86 (1H), 3,25 (1H), 3,38-3,70 (6H), 3,87 (2H), 3,97-4,25 (3H), 5,89 (1H), 6,47 (1H), 6,95 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00 (3H), 0,06 (3H), 0,89 (9H), 0,97 (3H), 1,09 (3H), 1,12 (3H), 1,24 (3H), 1,2-1,9 (3H), 1,99 (3H), 2,38 (2H), 2,71 (3H), 2,86 (1H), 3,25 (1H), 3,38-3,70 (6H), 3,87 (2H), 3,97-4,25 (3H), 5,89 (1H), 6,47 (1H), 6,95 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1ac erhält man aus 186 mg (0,29 mmol) der unter 2f hergestellten
Verbindung 252 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (24H), 0,80-0,90 (36H), 0,97 (3H), 1,03 (3H), 1,06 (3H), 1,22 (3H), 1,35-1,78 (3H), 2,00 (3H), 2,24-2,51 (2H), 2,71 (3H), 3,14 (1H), 3,35 (1H), 3,51-3,73 (3H), 3,82 (1H), 3,89 (1H), 4,03 (1H), 4,12 (1H), 4,15 (1H), 5,87 (1H), 6,48 (1H), 6,93 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (24H), 0,80-0,90 (36H), 0,97 (3H), 1,03 (3H), 1,06 (3H), 1,22 (3H), 1,35-1,78 (3H), 2,00 (3H), 2,24-2,51 (2H), 2,71 (3H), 3,14 (1H), 3,35 (1H), 3,51-3,73 (3H), 3,82 (1H), 3,89 (1H), 4,03 (1H), 4,12 (1H), 4,15 (1H), 5,87 (1H), 6,48 (1H), 6,93 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1ad erhält man aus 248 mg (0,25 mmol) der unter 2g
hergestellten Verbindung 204 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (18H), 0,85-0,92 (27H), 0,96 (3H), 1,05 (3H), 1,13 (3H), 1,21 (3H), 1,2-2.0 (4H), 2,01 (3H), 2,28-2,50 (2H), 2,71 (3H), 3,16 (1H), 3,40 (1H), 3,59 (1H), 3,64 (2H), 3,86 (1H), 4,03 (1H), 4,09 (1H), 4,13 (1H), 4,16 (1H), 5,87 (1H), 6,48 (1H), 6,93 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,10 (18H), 0,85-0,92 (27H), 0,96 (3H), 1,05 (3H), 1,13 (3H), 1,21 (3H), 1,2-2.0 (4H), 2,01 (3H), 2,28-2,50 (2H), 2,71 (3H), 3,16 (1H), 3,40 (1H), 3,59 (1H), 3,64 (2H), 3,86 (1H), 4,03 (1H), 4,09 (1H), 4,13 (1H), 4,16 (1H), 5,87 (1H), 6,48 (1H), 6,93 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1ae erhält man aus 202 mg (0,235 mmol) der unter 2h
hergestellten Verbindung 156 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,12 (18H), 0,82-0,92 (27H), 0,96 (3H), 1,06 (3H), 1,19 (6H), 1,96 (3H), 2,24-2,52 (4H), 2,72 (3H), 3,18 (1H), 3,35 (1H), 3,56 (1H), 3,85 (1H), 3,94 (1K), 3,97 (1H), 4,10 (1H), 4,09-4,19 (1H), 4,19 (1H), 4,42 (1H), 5,91 (1H), 6,61 (1H), 6,94 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,12 (18H), 0,82-0,92 (27H), 0,96 (3H), 1,06 (3H), 1,19 (6H), 1,96 (3H), 2,24-2,52 (4H), 2,72 (3H), 3,18 (1H), 3,35 (1H), 3,56 (1H), 3,85 (1H), 3,94 (1K), 3,97 (1H), 4,10 (1H), 4,09-4,19 (1H), 4,19 (1H), 4,42 (1H), 5,91 (1H), 6,61 (1H), 6,94 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1af erhält man aus 155 mg (0,177 mmol) der unter 2i
hergestellten Verbindung 108 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,12 (12H), 0,82-0,92 (18H), 0,99 (3H), 1,07 (3H), 1,17 (3H), 1,20 (3H), 2,00 (3H), 1,2-2,52 (6H), 2,72 (3H), 3,18 (1H), 3,30 (1H), 3,58 (1H), 3,85 (1H), 4,10 (1H), 4,10-4,23 (1H), 4,30 (1H), 4,42 (1H), 5,94 (1H), 6,69 (1H), 6,96 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 0,00-0,12 (12H), 0,82-0,92 (18H), 0,99 (3H), 1,07 (3H), 1,17 (3H), 1,20 (3H), 2,00 (3H), 1,2-2,52 (6H), 2,72 (3H), 3,18 (1H), 3,30 (1H), 3,58 (1H), 3,85 (1H), 4,10 (1H), 4,10-4,23 (1H), 4,30 (1H), 4,42 (1H), 5,94 (1H), 6,69 (1H), 6,96 (1H) ppm.
In Analogie zu Beispiel 1ag erhält man aus 105 mg (0,138 mmol) der unter 2j
hergestellten Verbindung 76 mg der Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = -0,05 (3H), 0,07 (3H), 0,1ß (3H), 0,12 (3H), 0,84 (9H), 0,93 (9H), 1,08 (3H), 1,09 (3H), 1,15 (3H), 1,20 (3H), 1,8-2,4 (2H), 2,11 (3H), 2,71 (3H), 2,75-2,95 (2H), 3,05-3,28 (2H), 3,75 (2H), 3,94 (1H), 4,04 (1H), 4,22 (1H), 4,42 (1H), 5,05 (1H), 5,78 (1H), 6,57 (1H), 6,98 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = -0,05 (3H), 0,07 (3H), 0,1ß (3H), 0,12 (3H), 0,84 (9H), 0,93 (9H), 1,08 (3H), 1,09 (3H), 1,15 (3H), 1,20 (3H), 1,8-2,4 (2H), 2,11 (3H), 2,71 (3H), 2,75-2,95 (2H), 3,05-3,28 (2H), 3,75 (2H), 3,94 (1H), 4,04 (1H), 4,22 (1H), 4,42 (1H), 5,05 (1H), 5,78 (1H), 6,57 (1H), 6,98 (1H) ppm.
Zu einer Lösung von 32 mg (0,044 mmol) der unter 2k hergestellten Verbindung in
0,22 ml Methylenchlorid gibt man bei -20°C 0,22 ml einer 20%igen Trifluoressigsäure-Lösung
in Methylenchlorid zu, läßt langsam auf 0°C erwärmen und rührt für weitere 4 Stunden.
Anschließend wird die Reaktionsmischung im Vakuum eingeengt und der so erhaltene
Rückstand in Analogie zu Beispiel 1 gereinigt. Man erhält auf diese Weise 10,4 mg der
Titelverbindung als farbloses Öl.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,04 (3H), 1,07 (3H), 1,15 (3H), 1,35 (3H), 1,86 (1H), 2,07 (3H), 2,30 (1H), 2,39 (1H), 2,43 (1H), 2,69 (3H), 3,00 (1H), 3,24 (1H), 3,29 (1H), 3,44 (1H), 3,49 (1H), 3,78 (1H), 3,89 (1H), 4,04 (1H), 4,31 (1H), 4,46 (1H), 5,26 (1H), 5,79 (1H), 6,59 (1H), 6,96 (1H) ppm.
1H-NMR (CDCl3): δ = 1,04 (3H), 1,07 (3H), 1,15 (3H), 1,35 (3H), 1,86 (1H), 2,07 (3H), 2,30 (1H), 2,39 (1H), 2,43 (1H), 2,69 (3H), 3,00 (1H), 3,24 (1H), 3,29 (1H), 3,44 (1H), 3,49 (1H), 3,78 (1H), 3,89 (1H), 4,04 (1H), 4,31 (1H), 4,46 (1H), 5,26 (1H), 5,79 (1H), 6,59 (1H), 6,96 (1H) ppm.
Claims (20)
1. Epothilon-Derivate der allgemeinen Formel I,
worin
R1a, R1b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, oder gemeinsam eine -(CH2)m-Gruppe mit m = 2, 3, 4 oder 5, oder eine -CH2-O-CH2-Gruppe,
R2a, R2b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, -(CH2)r-C∼C-(CH2)p-R20, (CH2)r-CH=CH-(CH2)p-R20,
r gleich oder verschieden sind und 0 bis 4,
p gleich oder verschieden sind und 0 bis 3,
R20 gleich Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, C1-C10-Acyl, oder falls p < 0 ist, eine Gruppe OR21,
R21 Wasserstoff, eine Schutzgruppe PG6
R3 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, Wassersserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl
D Sauerstoff, Schwefel, Sulfoxid oder Sulfon, wobei dann E gleich Methylen sein muß oder
D-E gemeinsam eine Gruppe
R5 Halogen oder Cyano
R6, R7 gemeinsam eine zusätzliche Bindung oder ein Sauerstoffatom,
G bi- oder tricyclischer Arylrest oder die Gruppe
wobei R8 Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C1-C20-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, die alle substituiert sein können,
X ein Sauerstoffatom, zwei Alkoxygruppen OR19, eine C2-C10- Alkylen-α,ω-dioxygruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann, H/OR9 oder eine Gruppierung CR10R11,
wobei
R19 für einen C1-C20-Alkylrest,
R9 für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGx,
R10, R11 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, einen C1-C20-Alkyl-, Aryl-, C7-C20- Aralkylrest oder R10 und R11 zusammen mit dem Methylenkohlenstoffatom gemeinsam für einen 5- bis 7-gliedrigen carbocyclischen Ring stehen,
L Sauerstoff oder NR22, wobei R22 ein Wasserstoffatom oder C1-C20-Alkylrest ist,
Y ein Sauerstoffatom oder zwei Wasserstoffatome,
Z ein Sauerstoffatom oder H/OR12,
wobei
R12 Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGz ist,
bedeuten.
worin
R1a, R1b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, oder gemeinsam eine -(CH2)m-Gruppe mit m = 2, 3, 4 oder 5, oder eine -CH2-O-CH2-Gruppe,
R2a, R2b gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20- Aralkyl, -(CH2)r-C∼C-(CH2)p-R20, (CH2)r-CH=CH-(CH2)p-R20,
r gleich oder verschieden sind und 0 bis 4,
p gleich oder verschieden sind und 0 bis 3,
R20 gleich Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, C1-C10-Acyl, oder falls p < 0 ist, eine Gruppe OR21,
R21 Wasserstoff, eine Schutzgruppe PG6
R3 Wasserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, Wassersserstoff, C1-C10-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl
D Sauerstoff, Schwefel, Sulfoxid oder Sulfon, wobei dann E gleich Methylen sein muß oder
D-E gemeinsam eine Gruppe
R5 Halogen oder Cyano
R6, R7 gemeinsam eine zusätzliche Bindung oder ein Sauerstoffatom,
G bi- oder tricyclischer Arylrest oder die Gruppe
wobei R8 Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, C1-C20-Alkyl, Aryl, C7-C20-Aralkyl, die alle substituiert sein können,
X ein Sauerstoffatom, zwei Alkoxygruppen OR19, eine C2-C10- Alkylen-α,ω-dioxygruppe, die geradkettig oder verzweigt sein kann, H/OR9 oder eine Gruppierung CR10R11,
wobei
R19 für einen C1-C20-Alkylrest,
R9 für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGx,
R10, R11 gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, einen C1-C20-Alkyl-, Aryl-, C7-C20- Aralkylrest oder R10 und R11 zusammen mit dem Methylenkohlenstoffatom gemeinsam für einen 5- bis 7-gliedrigen carbocyclischen Ring stehen,
L Sauerstoff oder NR22, wobei R22 ein Wasserstoffatom oder C1-C20-Alkylrest ist,
Y ein Sauerstoffatom oder zwei Wasserstoffatome,
Z ein Sauerstoffatom oder H/OR12,
wobei
R12 Wasserstoff oder eine Schutzgruppe PGz ist,
bedeuten.
2. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin R1a, R1b je für eine Methylgruppe
oder gemeinsam für eine Ethylen- oder Trimethylengruppe stehen.
3. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin Z für ein Sauerstoffatom steht.
4. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin die beiden Substituenten R2a und R2b
so ausgewählt sind, daß der eine für ein Wasserstoffatom und der andere für eine
Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Butyl-, Benzyl-, Allyl-, Homoallyl-, Propargyl- oder
Homopropargylgruppe steht.
5. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin R3 für ein Wasserstoffatom steht.
6. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin R4 für eine Methyl-, Ethyl-, Propyl-,
Butyl- oder Benzylgruppe steht.
7. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin D für ein Sauerstoffatom und E für
eine Methylengruppe oder D und E gemeinsam für eine Ethylengruppe stehen.
8. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin R5 für ein Fluor-, Chlor- oder
Bromatom steht.
9. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin G für einen bicyclischen Heteroarylrest
mit mindestens einem Stickstoffatom steht.
10. Epothilon-Derivate nach Anspruch 9, worin der bicyclische Heteroarylrest ein 2-
Methyl-5-benzothiazolylrest oder 2-Methyl-5-benzoxazolylrest ist.
11. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin G für die Gruppierung X=C(R8)- steht
und R8 ein Wasserstoff-, Fluor-, Chlor- oder Bromatom oder eine Methylgruppe sowie X
eine Gruppe = CR10R11, in der R10 für ein Wasserstoffatom und R11 für einen
Heteroarylrest oder umgekehrt stehen, bedeuten.
12. Epothilon-Derivate nach Anspruch 11, worin der Heteroarylrest ein 2-Methyl-4-
thiazolyl-, 2-Pyridyl- oder 2-Methyl-4-oxazolylrest ist.
13. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, worin L ein Sauerstoffatom oder eine
Stickstofffunktion -NR22- mit R22 in der Bedeutung eines Wasserstoffatoms oder einer
Methyl- oder Ethylgruppe ist.
14. Epothilon-Derivate nach Anspruch 13, worin Y für ein Sauerstoffatom steht.
15. Epothilon-Derivate nach Anspruch 1, nämlich
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,13,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,163/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicycio[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyrüdyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,163/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,163/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazofyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S/R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13 E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8, 8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza-11- oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0] heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion.
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1,11-dioxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,14,17- trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)- 1,11-dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1,11-dioxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,13,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1,11- dioxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4,14,17-trioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,163/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicycio[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyrüdyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,163/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-oxa- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,163/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazofyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S/R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl- 4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13 E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8, 8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-11-oxa-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6- dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-14,17- dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- oxazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-11-oxa-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza-11- oxa-5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzoxazolyl)-1-aza- 11-oxa-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5-benzoxazolyl)- 8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-14,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-fluor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-10-ethyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-10-allyl-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- methyl-4-thiazolyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9- dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(E))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-methyl-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(E),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-methyl-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-pyridyl)ethenyl)-1- aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-7-ethyl-3-(1-chlor-2-(2- pyridyl)ethenyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-1-aza-5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-fluor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S(Z))-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-5,5-trimethylen-1-aza-7,9-dimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S(Z),7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(1-chlor-2-(2-methyl-4- thiazolyl)ethenyl)-8,8-trimethylen-10,12-dimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan- 5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-fluor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetramethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Fluor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0] heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-13-cyano-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)-1-aza- 5,5,7,9-tetraamethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Cyano-7,11-dihydroxy-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,10,12-tetramethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-ethyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-ethyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion
(4S,7R,8S,9S,13E/Z,16S)-4,8-Dihydroxy-7-allyl-13-chlor-16-(2-methyl-5-benzothiazolyl)- 1-aza-5,5,9-trimethyl-cyclohexadec-13-en-2,6-dion
(1S/R,3S,7S,10R,11S,12S,16S/R)-16-Chlor-7,11-dihydroxy-10-allyl-3-(2-methyl-5- benzothiazolyl)-8,8,12-trimethyl-4-aza-17-oxabicyclo[14.1.0]heptadecan-5,9-dion.
16. Zwischenprodukte der allgemeinen Formel B-VIII.
17. Zwischenprodukte der allgemeinen Formel B-XV.
18. Zwischenprodukte der allgemeinen Formel AB
worin R1a', R1b', R2a', R2b', R3', R4', R5', R13, R14, D', E', L', G' und Z die bereits genannten Bedeutungen haben.
worin R1a', R1b', R2a', R2b', R3', R4', R5', R13, R14, D', E', L', G' und Z die bereits genannten Bedeutungen haben.
19. Pharmazeutische Präparate, enthaltend mindestens ein Epothilon-Derivat der
allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1, sowie einen pharmazeutisch verträglichen
Träger.
20. Verwendung der Epothilon-Derivate der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1
zur Herstellung von Arzneimitteln.
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10020517A DE10020517A1 (de) | 2000-04-19 | 2000-04-19 | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung |
EP01936262A EP1276740A2 (de) | 2000-04-19 | 2001-04-19 | Neue epothilon-derivate, verfahren zu deren herstellung und ihre pharmazeutische verwendung |
PCT/EP2001/004552 WO2001081342A2 (de) | 2000-04-19 | 2001-04-19 | Neue epothilon-derivate, verfahren zu deren herstellung und ihre pharmazeutische verwendung |
US10/257,925 US20040058969A1 (en) | 2000-04-19 | 2001-04-19 | Novel epothilone derivatives, method for the preparation thereof and their pharmaceutical use |
AU2001262221A AU2001262221A1 (en) | 2000-04-19 | 2001-04-19 | Novel epothilone derivatives, method for the preparation thereof and their pharmaceutical use |
JP2001578432A JP2003531207A (ja) | 2000-04-19 | 2001-04-19 | 新規エポチロン誘導体、その製造方法及びその医薬としての使用 |
NO20025029A NO20025029L (no) | 2000-04-19 | 2002-10-18 | Nye epotilonderivater, fremgangsmÕte for fremstilling derav og deres farmasöytiske anvendelse |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10020517A DE10020517A1 (de) | 2000-04-19 | 2000-04-19 | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10020517A1 true DE10020517A1 (de) | 2001-10-25 |
Family
ID=7640033
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10020517A Withdrawn DE10020517A1 (de) | 2000-04-19 | 2000-04-19 | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20040058969A1 (de) |
EP (1) | EP1276740A2 (de) |
JP (1) | JP2003531207A (de) |
AU (1) | AU2001262221A1 (de) |
DE (1) | DE10020517A1 (de) |
NO (1) | NO20025029L (de) |
WO (1) | WO2001081342A2 (de) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003077903A1 (en) * | 2002-03-12 | 2003-09-25 | Bristol-Myers Squibb Company | C12-cyano epothilone derivatives |
US7649006B2 (en) | 2002-08-23 | 2010-01-19 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof |
US7750164B2 (en) | 1996-12-03 | 2010-07-06 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto, analogues and uses thereof |
US7875638B2 (en) | 2002-08-23 | 2011-01-25 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto, analogues and uses thereof |
Families Citing this family (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ES2291194T3 (es) * | 1999-02-18 | 2008-03-01 | Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | Derivados de 16-halogeno-epotilones, procedimiento acerca de su preparacion y su utilizacion farmaceutica. |
US20020058286A1 (en) * | 1999-02-24 | 2002-05-16 | Danishefsky Samuel J. | Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof |
EP1340498A1 (de) * | 2002-03-01 | 2003-09-03 | Schering Aktiengesellschaft | Verwendung von Epothilonen zur Behandlung von mit proliferativen Prozessen assoziierten Gehirnerkrankungen |
US20050271669A1 (en) * | 2002-06-10 | 2005-12-08 | Hohneker John A | Combinations comprising epothilones and pharmaceutical uses thereof |
BR0314526A (pt) * | 2002-10-04 | 2005-07-26 | Pharmacia Corp | Composições farmacêuticas para o tratamento do mal de parkinson |
WO2006017761A2 (en) * | 2004-08-05 | 2006-02-16 | Emory University | Epothilone analogues as therapeutic agents |
US20060121511A1 (en) | 2004-11-30 | 2006-06-08 | Hyerim Lee | Biomarkers and methods for determining sensitivity to microtubule-stabilizing agents |
EP1674098A1 (de) * | 2004-12-23 | 2006-06-28 | Schering Aktiengesellschaft | Stabile, unbedenkliche parenterale Formulierungen von hochreaktiven organischen Arzneimitteln mit niedriger oder keiner wässrigen Löslichkeit |
EP1856255A4 (de) | 2005-02-11 | 2010-01-27 | Univ Southern California | Verfahren zur expression von proteinen über disulfidbrücken |
EP2029156A4 (de) * | 2006-05-01 | 2010-07-21 | Univ Southern California | Kombinationstherapie zur krebsbehandlung |
EP2065054A1 (de) | 2007-11-29 | 2009-06-03 | Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | Kombinationen mit einem Prostaglandin und Verwendungen davon |
EP2070521A1 (de) | 2007-12-10 | 2009-06-17 | Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | Nanopartikel mit modifizierter Oberfläche |
DE102007059752A1 (de) | 2007-12-10 | 2009-06-18 | Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | Funktionalisierte, feste Polymernanopartikel enthaltend Epothilone |
WO2010056901A2 (en) | 2008-11-13 | 2010-05-20 | University Of Southern California | Method of expressing proteins with disulfide bridges with enhanced yields and activity |
EP2210584A1 (de) | 2009-01-27 | 2010-07-28 | Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | Stabile Polymerzusammensetzung mit einem Epothilon und einem amphiphilischen Blockpolymer |
CA2858806A1 (en) | 2011-12-23 | 2013-06-27 | Innate Pharma | Enzymatic conjugation of polypeptides |
EP2872894B1 (de) | 2012-07-13 | 2019-04-17 | Innate Pharma | Screening von konjugierten antikörpern |
WO2014072482A1 (en) | 2012-11-09 | 2014-05-15 | Innate Pharma | Recognition tags for tgase-mediated conjugation |
US10611824B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-04-07 | Innate Pharma | Solid phase TGase-mediated conjugation of antibodies |
US10071169B2 (en) | 2013-06-20 | 2018-09-11 | Innate Pharma | Enzymatic conjugation of polypeptides |
JP6744212B2 (ja) | 2013-06-21 | 2020-08-19 | イナート・ファルマ・ソシエテ・アノニムInnate Pharma Pharma S.A. | ポリペプチドの酵素的結合 |
WO2019092148A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-16 | Innate Pharma | Antibodies with functionalized glutamine residues |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
PT873341E (pt) * | 1995-11-17 | 2004-02-27 | Biotechnolog Forschung Mbh Gbf | Derivados de epotilona preparacao e utilizacao |
-
2000
- 2000-04-19 DE DE10020517A patent/DE10020517A1/de not_active Withdrawn
-
2001
- 2001-04-19 WO PCT/EP2001/004552 patent/WO2001081342A2/de not_active Application Discontinuation
- 2001-04-19 US US10/257,925 patent/US20040058969A1/en not_active Abandoned
- 2001-04-19 JP JP2001578432A patent/JP2003531207A/ja active Pending
- 2001-04-19 AU AU2001262221A patent/AU2001262221A1/en not_active Abandoned
- 2001-04-19 EP EP01936262A patent/EP1276740A2/de not_active Withdrawn
-
2002
- 2002-10-18 NO NO20025029A patent/NO20025029L/no not_active Application Discontinuation
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7750164B2 (en) | 1996-12-03 | 2010-07-06 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto, analogues and uses thereof |
USRE41990E1 (en) | 1996-12-03 | 2010-12-07 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto, analogues and uses thereof |
US8481575B2 (en) | 1996-12-03 | 2013-07-09 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto, analogues and uses thereof |
WO2003077903A1 (en) * | 2002-03-12 | 2003-09-25 | Bristol-Myers Squibb Company | C12-cyano epothilone derivatives |
US7211593B2 (en) * | 2002-03-12 | 2007-05-01 | Bristol-Myers Squibb Co. | C12-cyano epothilone derivatives |
US7649006B2 (en) | 2002-08-23 | 2010-01-19 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof |
US7759374B2 (en) | 2002-08-23 | 2010-07-20 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof |
US7875638B2 (en) | 2002-08-23 | 2011-01-25 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto, analogues and uses thereof |
US8110590B2 (en) | 2002-08-23 | 2012-02-07 | Sloan-Kettering Institute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof |
US8513429B2 (en) | 2002-08-23 | 2013-08-20 | Sloan-Kettering Insitute For Cancer Research | Synthesis of epothilones, intermediates thereto and analogues thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20040058969A1 (en) | 2004-03-25 |
WO2001081342A3 (de) | 2002-05-10 |
WO2001081342A2 (de) | 2001-11-01 |
NO20025029D0 (no) | 2002-10-18 |
AU2001262221A1 (en) | 2001-11-07 |
EP1276740A2 (de) | 2003-01-22 |
NO20025029L (no) | 2002-10-18 |
JP2003531207A (ja) | 2003-10-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE10020517A1 (de) | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
EP1005465B1 (de) | Neue epothilon-derivate, verfahren zu deren herstellung und ihre pharmazeutische verwendung | |
WO2000000485A1 (de) | Epothilon-derivate, verfahren zu deren herstellung, zwischenprodukte und ihre pharmazeutische verwendung | |
CA2651653C (en) | 6-alkenyl-, 6-alkinyl- and 6-epoxy-epothilone derivatives, process for their production, and their use in pharmaceutical preparations | |
EP1150980A2 (de) | 16-halogen-epothilon-derivate, verfahren zu deren herstellung und ihre pharmazeutische verwendung | |
DE19908760A1 (de) | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
WO2000047584A2 (de) | Epothilon-derivate, verfahren zu deren herstellung und ihre pharmazeutische verwendung | |
US20100168179A1 (en) | 6-alkenyl-, 6-alkinyl- and 6-epoxy-epothilone derivatives, process for their production, and their use in pharmaceutical preparations | |
DE19908763A1 (de) | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE10020899A1 (de) | 9-Oxa-Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung in pharmazeutischen Präparaten | |
DE19908767A1 (de) | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE19751200A1 (de) | Neue Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE19830060A1 (de) | Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung, Zwischenprodukte und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE19908765A1 (de) | 16-Halogen-Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE19923001A1 (de) | Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung, Zwischenprodukte und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE19954230A1 (de) | 16-Halogen-Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE10041470A1 (de) | 12,13-Cyclopropyl-Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung in pharmazeutischen Präparaten | |
DE19954229A1 (de) | Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE10015836A1 (de) | 6-Alkenyl- und 6-Alkinyl-Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung in pharmazeutischen Präparaten | |
DE19907480A1 (de) | Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und ihre pharmazeutische Verwendung | |
DE19954228A1 (de) | 6-Alkenyl-und 6-Alkinyl-Epothilon-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung in pharmazeutischen Präparaten | |
DE19921086A1 (de) | 6-Alkenyl- und 6-Alkinyl-Epothilon Derivate, Verfahren zu deren Herstellung sowie ihre Verwendung in pharmazeutischen Präparaten | |
DE19749717A1 (de) | Neue C1-C6-Bausteine zur Totalsynthese neuer Epothilon-Derivate sowie Verfahren zur Herstellung dieser Bausteine | |
AU4438602A (en) | New epothilone derivatives, process for their production, and their pharmaceutical use |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8130 | Withdrawal |