способ получения 2-замещенных 5-хлоримидазол-4- карбальдегидов и 2-замещенный 3,5-дигидроимидазолин-4-он
Классы МПК: | C07D233/68 атомы галогена |
Автор(ы): | Гарет Гриффитс (CH), Рене Имвинкельрид (CH), Жак Гостели (CH) |
Патентообладатель(и): | Лонца АГ (CH) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-03-10 публикация патента:
27.07.1998 |
В заявке описывается новый способ получения 2-замещенных 5-хлоримидазол-4-карбальдегидов общей формулы I. Эти соединения представляют собой ценные промежуточные продукты для изготовления снижающих кровяное давление фармацевтических препаратов или для получения соединений, обладающих гербицидным действием 2 с. и 7 з.п. ф-лы.
Формула изобретения
1. Способ получения 2-замещенных 5-хлоримидазол-4-карбальдегидов общей формулы I
где R - водород, алкильная группа, алкенильная, циклоалкильная, бензиловая группы либо арильная группа, отличающийся тем, что гидрогалогенид сложного глицинового эфира общей формулы II

где R1 - алкильная группа;
Х - галоген,
подвергают взаимодействию с имидоэфиром общей формулы III

где R имеет указанное значение;
R2 - алкильная группа,
в присутствии основания с получением 2-замещенного 3,5-дигидроимидазолин-4-она общей формулы IV

где R имеет указанное значение,
который затем вводят во взаимодействие с фосфороксихлоридом в присутствии N,N-диметилформамида. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основания применяют гидроокись либо алкоголят щелочного металла. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что первую стадию осуществляют при pH 7 - 12. 4. Способ по одному из пп.1 - 3, отличающийся тем, что гидрогалогенид сложного глицинового эфира, сложный имидоэфир и основание подвергают взаимодействию в стехиометрическом молярном соотношении. 5. Способ по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что первую стадию осуществляют при -20 ... 50oС. 6. Способ по одному из пп.1 - 5, отличающийся тем, что 2-замещенный 3,5-дигидроимидазолин-4-он, фосфороксихлорид и N,N-диметилформамид подвергают взаимодействию в молярном соотношении 1:1:1 - 1:5:5. 7. Способ по одному из пп.1 - 6, отличающийся тем, что вторую стадию процесса осуществляют при 50 - 130oС. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что 2-замещенный 3,5-дигидроимидазолин-4-он общей формулы IV при осуществлении способа не выделяют. 9. 2-замещенный 3,5-дигидроимидазолин-4-он общей формулы IV, где R - н-пропил, н-бутил, 2-бутенил либо 3-бутенил.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к новому способу получения 2-замещенных 5-хлоримидазол-4-карбальдегидов общей формулы I
где
R обозначает водород, алкильную группу, алкенильную группу, циклоалкильную группу, бензиловую группу, фенильную группу либо арильную группу. 2-Замещенные 5-хлоримидазол-4-карбальдегиды общей формулы I представляют собой исходные продукты для изготовления снижающих кровяное давление фармацевтических препаратов (см. патент США 4355040) или для получения обладающих гербицидным действием соединений (см. выложенную заявку ФРГ 2804435). Существует целый ряд способов получения названных соединений общей формулы I. Так, например, в патенте США 4355040 описывается способ, согласно которому 2-амино-3,3-дихлоракрилнитрил с помощью альдегида преобразуют сначала в соответствующий азометиновый промежуточный продукт, а затем с помощью галогеноводорода и воды преобразуют в 2-замещенный 5-галогенимидазол-4-карбальдегид. Однако в названном патенте отсутствуют экспериментальные данные. Существенный недостаток описанного в патенте синтеза состоит в том, что применяемый 2-амино-3,3-дихлоракрилнитрил должен быть получен исходя из дихлорацетонитрила путем преобразования этого последнего с помощью синильной кислоты/цианида натрия. По причине крайней высокой токсичности участвующих в реакции веществ и связанных с этим мер по технике безопасности, необходимых уже на стадии получения исходного продукта, способ в целом не пригоден для применения в промышленном масштабе. В патенте США 4355040 в качестве одного из вариантов дается описание 3-ступенчатого способа, в котором на первой ступени осуществляют циклизацию амидингидрохлорида с помощью диоксиацетона при высоком давлении NH3, затем галогенируют имидазоловый спирт и наконец окисляют до альдегида. Было найдено, что для осуществления реакции замыкания цикла требуется давление свыше 20 бар. Окисление спирта может проводиться согласно патенту США 4355040 в присутствии окиси хрома. Совершенно ясно, что окисление с помощью окислов тяжелых металлов, которые, как правило, не рециркулируемы, с существующей ныне экологической точки зрения более неприемлемо. Исходя из вышесказанного, была поставлена задача создать такой способ, который позволил бы устранить указанные недостатки. Поставленная задача была решена благодаря новому способу по п.1. На первой ступени способа гидрогалогенид сложного глицинового эфира общей формулы II

где
R1 обозначает алкильную группу, а X представляет собой атом галогена, преобразуют с помощью сложного имидоэфира общей формулы III

где
R имеет указанное выше значение, а R2 обозначает алкильную группу, в присутствии какого-либо основания в 2-замещенный 3,5-дигидроимидазолин-4-он общей формулы IV

где
R имеет указанное выше значение. Общие обозначения групп в заместителях R, R1 и R2 имеют следующие значения. Под алкильной группой имеются в виду неразветвленные либо разветвленные C1-C6-алкильные группы, как, например, метиловая группа, этиловая группа, пропиловая группа, изопропиловая группа, н-бутиловая группа, втор-бутиловая группа, трет-бутиловая группа, пентиловая группа либо гексильная группа. Предпочтительной алкильной группой для R является н-пропиловая группа либо н-бутиловая группа. Под алкенильной группой имеется в виду неразветвленная либо разветвленная C1-C6-алкенильная группа, как, например, 1-пропенил, 2-пропенил, 1-бутенил, 2-бутенил, 3-бутенил, пентенил и его изомеры или же гексенил и его изомеры. Предпочтительной алкенильной группой для R является 2 - либо 3-бутениловая группа. В качестве представителей циклоалкильных групп следует назвать циклопропиловую группу, циклобутиловую группу, циклопентиловую группу или же циклогексильную группу. Как бензиловая группа, так и фенильная группа может содержать в качестве заместителей названные выше алкильные группы, атомы галогена, нитрогруппы либо аминогруппы. Под галогеном подразумевается предпочтительно хлор, бром либо йод, в первую очередь хлор. Целесообразно работать таким образом, чтобы гидрогалогенид сложного глицинового эфира общей формулы II реагировал в присутствии основания предпочтительно при pH 7-12, прежде всего при pH 9-11, со сложным имидоэфиром общей формулы III. Гидрогалогениды сложного глицинового эфира общей формулы II представляют собой устойчивые соединения, имеющиеся в продаже. Пригодными для осуществления описанных выше реакций основаниями являются гидроокиси щелочных металлов, как, например, гидроокись натрия либо гидроокись калия, или алкоголяты щелочных металлов, как, например, метилат натрия либо метилат калия, этилат натрия либо этилат калия, или трет-бутилат натрия либо трет-бутилат калия. Предпочтительно основание применяют в растворенном виде, для чего используют соответствующий растворитель. В качестве такового особенно пригодны алифатические спирты, как метанол либо этанол. Сложный имидоэфир добавляют предпочтительно также в виде раствора, для чего используют инертный растворитель. Как правило, для этой цели особенно пригодны ароматические растворители, как, например, толуол либо хлорбензол, или упомянутые выше алифатические спирты. Преобразование участвующих в реакции гидрогалогенида сложного глицинового эфира, сложного имидоэфира и основания осуществляют предпочтительно в стехиометрическом соотношении 1:1:1. Температуру реакции выбирают предпочтительно в диапазоне от -20 до 50oC, прежде всего от 0 до 25oC. После окончания реакции, продолжающейся в течение нескольких часов, известным образом, как правило, путем обычной фильтрации может быть выделен соответствующий 2-замещенный 3,5-дигидроимидазолин-4-он общей формулы IV, при этом выход продукта составляет более 95%. Предпочтительно получаемую реакционную смесь используют без выделения 2-замещенного 3,5-дигидроимидазолин-4-она для последующего преобразования в 5-хлоримидазол-4-карбальдегид (так называемый способ получения в одном аппарате). Получаемые при осуществлении этой первой стадии способа соединения общей формулы IV, где R обозначает н-пропил, н-бутил, 2- либо 3-бутенил, являются особенно предпочтительными. Эти соединения не известны из опубликованной литературы и поэтому также являются составной частью изобретения. Эта первая ступень предлагаемого согласно изобретению способа позволяет существенным образом улучшить известный способ, описанный в R.Jacguier et al. Bull. Soc. Chim. France, 1971, 1040, согласно которому осуществляют преобразование свободного сложного глицинового эфира с помощью имидоэтилового эфира общей формулы III (значения R ограничиваются метилом, фенилом, бензилом) при отсутствии растворителя в соответствующий 3,5-дигидроимидазол-4-он. Недостаток этого известного способа заключается в том, что свободный глициновый эфир очень нестабилен и по этой причине его необходимо для каждой реакции всякий раз снова синтезировать и выделять. Другим существенным недостатком этого способа является то, что реакция продолжается в течение длительного времени (24 часа и более) и выход продукта составляет лишь 30-48%. Реакцию преобразования в требуемый 2-замещенный 5-хлоримидазол-4-карбальдегид общей формулы I осуществляют согласно изобретению с помощью фосфороксихлорида в присутствии N,N-диметилформамида. Молярное соотношение реагентов, как то: 2-замещенного 3,5-дигидроимидазолин-4-она, фосфороксихлорида и N,N-диметилформамида, выбирают в пределах от 1:1:1 до 1:5:5, предпочтительно приблизительно 1:3:3. Температура реакции лежит предпочтительно в диапазоне между 50 и 130oC. При определенных условиях реакцию можно проводить в присутствии дополнительного инертного растворителя. Выделение получаемого 2-замещенного 5-хлоримидазол-4-карбальдегида из реакционной смеси осуществляют известным образом, предпочтительно путем его экстракции с помощью соответствующего растворителя. Пример 1. Получение 2-н-бутил-3,5-дигидроимидазол-4-она. В раствор, содержащий 10,1 г (0,25 моль) гидроокиси натрия в метаноле, при 0oC добавляли 31,71 г (0,25 моль) гидрохлорида сложного глицинметилового эфира. Через 15 мин в суспензию белого цвета в течение 5 мин по каплям добавляли 126,5 г 22,8%-ного раствора сложного метилового эфира пентанимидокислоты в хлорбензоле. Светло-желтую суспензию перемешивали в течение 4 ч при комнатной температуре и разбавляли хлорбензолом (100 мл). Метанол отгоняли при температуре 26oC и давлении порядка 30-50 мбар, после чего суспензию оранжевого цвета разбавляли хлористым метиленом (100 мл) и затем фильтровали. После удаления растворителя из фильтрата получили 34,09 г (97%) соединения, указанного в заголовке (содержание > 95% согласно газовой хроматографии и 1H-ЯМР). 1Н-ЯМР (CDCl3, 300 МГц)




Класс C07D233/68 атомы галогена