производное бисоксадиазолидиндиона, фармацевтическая композиция
Классы МПК: | C07D271/06 1,2,4-оксадиазолы; гидрированные 1,2,4-оксадиазолы C07D413/14 содержащие три или более гетероциклических кольца A61K31/41 содержащие пятичленные кольца с двумя или более гетероатомами, из которых по меньшей мере один является азотом, например тетразол A61K31/44 не конденсированные пиридины; их гидрированные производные их |
Автор(ы): | Кунихиро Ниигата (JP), Такуми Такахаси (JP), Татсуя Маруяма (JP), Такаюки Сузуки (JP), Кеити Маено (JP), Кенити Онда (JP), Тору Контани (JP), Осаму Носиро (JP), Реико Коике (JP), Акиеси Симая (JP), Дзун Ирие (JP) |
Патентообладатель(и): | Яманоути Фармасьютикал Ко., Лтд. (JP) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-04-26 публикация патента:
27.08.1999 |
Описывается новое производное бисоксадиазолидиндиона, представленное общей формулой /I/, или его фармацевтически приемлемая соль, которое пригодно в качестве повышающего инсулиновую восприимчивость лекарственного средства, и его фармацевтическая композиция. Значения В1, В2, L в формуле /I/ указаны в 1 пункте формулы изобретения. Описывается также фармацевтическая композиция на основе соединения формулы /I/, проявляющая гипогликемическую активность. 2 с. и 7 з.п.ф-лы, 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15
Формула изобретения
1. Производное бисоксадиазолидиндиона, представленное cледующей общей формулой 1
где


(3) группу, представленную формулой -S(О)n-, (4) группу, представленную формулой -СО-, (5) группу, представленную формулой

(6) алкиленовую группу или алкениленовую группу, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена, или (7) группу, представленную формулой

R1 - атом водорода или низшая алкильная группа; n - 0,1 или 2; R2 - атом водорода или низшая алкильная группа; L1 и L2 одинаковые или отличаются друг от друга и каждый представляет: (1) атом кислорода, (2) группу, представленную формулой

(R1 имеет указанные выше значения), (3) группу, представленную формулой -S(О)n - (n имеет указанные выше значения), (4) группу, представленную формулой -СО-, (5) группу, представленную формулой

(R2 имеет указанные выше значения), или (6) алкиленовую группу или алкениленовую группу, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена; и



могут быть одинаковыми или отличающимися друг от друга, и каждый представляет собой фениленовую группу, которая может быть замещена одним или несколькими заместителями, выбранными из группы, состоящей из атома галогена, низшей алкильной группы и галоген низшей алкильной группы, и L является 1) алкиленовой группой или алкениленовой группой, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена одним или несколькими атомами галогена, или 2) группой, представленной формулой

где L1 и L2 могут быть одинаковыми или отличающимися друг от друга, и каждый представляет собой алкиленовую группу или алкениленовую группу, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена одним или несколькими атомами галогена, и



Приоритет по всем значениям радикалов при L: б) алкиленовая группа, имеющая от 1 до 12 атомов углерода или алкениленовая группа, имеющая от 2 до 12 атомов углерода, которые могут соответственно прерываться атомом кислорода, или которые могут быть соответственно замещены группой низшего алкила или атомом галогена - 29.12.93;
Приоритет по всем значениям радикалов при L, представляющей группу формулы

группу формулы -S(O)n-, группу формулы -СО-, группу формулы

алкиленовую или алкениленовую группу, которая может прерываться атомом серы, группу формулы




Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к новому производному бисоксадиазолидина и его фармацевтически приемлемым солям, которые пригодны в качестве лекарственных средств, в частности в качестве гипогликемического лекарственного средства (лекарственного средства, повышающего инсулиновую восприимчивость), и содержащей его фармацевтической композиции. Сульфонилкарбамидные соединения и бигуанидные соединения в настоящее время применяют клинически в качестве синтетических гипогликемических лекарственных средств для лечения диабета. Бигуанидные соединения, однако, применяют редко, потому что они индуцируют молочный ацидоз и их применение поэтому ограничено. С другой стороны, сульфонилкарбамидные соединения проявляют безопасное гипогликемическое действие и почти не генерируют побочные действия, но необходимо проявлять осторожность при их применении, поскольку они иногда вызывают гипогликемию. В последние годы повышающие инсулиновую восприимчивость лекарственные средства, способные проявлять гипогликемическое действие путем повышения инсулиновой восприимчивости в периферических тканях, привлекают внимание в качестве преемников вышеупомянутых синтетических гипогликемических лекарственных средств. Соединения, обладающие повышающим инсулиновую восприимчивость действием, были синтезированы, как описано, например в Международной патентной публикации, N публикации 92/03425 (1992). При таких обстоятельствах авторы настоящего изобретения ранее установили, что производное бисокса- или - тиазолидина обладают превосходным повышающим инсулиновую восприимчивость действием, и подали заявку на изобретение [сравни Международную патентную публикацию, N публикации 93/03021 (1993)]. Авторы настоящего изобретения проводили интенсивное изучение на веществах, обладающих повышающим инсулиновую восприимчивость действием, и нашли, что производное бисоксадиазолидина, представленное следующей общей формулой (I), обладает превосходным повышающим инсулиновую восприимчивость действием, что привело к достижению настоящего изобретения. То есть в соответствии с настоящим изобретением предложено производное бисоксадиазолидина, представленное общей формулой (I)
символы в формуле имеют следующие значения:

L - (1) атом кислорода, (2) группу, представленную формулой


(6) алкиленовую группу или алкениленовую группу, которая может соответственно прерываться (содержать в цепи) атом кислорода и/или атом серы и которая может соответственно быть замещена, или (7) группу, представленную формулой

R1 - атом водорода или низшая алкильная группа, n - 0,1 или 2, R2 - атом водорода или низшая алкильная группа, L1 и L2 - одинаковые или отличаются друг от друга и каждый представляет: (1) атом кислорода, (2) группу, представленную формулой


(R2 имеет указанные выше значения), или (6) алкиленовую группу, алкениленовую группу или пиридиндиильную группу, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена, и


Далее соединение настоящего изобретения описывается подробно. Если не оговорено особо, термин "низший", применяемый в определении общих формул, обозначает нормальную или разветвленную углеродную цепь, имеющую 1-6 атомов углерода. Вследствие этого иллюстративные примеры "низшей алкильной группы" включают метил, этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, втор-бутил, трет-бутил, пентил, изопентил, неопентил, трет-пентил, 1-метилбутил, 2-метилбутил, 1,2-диметилпропил, гексил, изогексил, 1-метилпентил, 2-метилпентил, 3-метилпентил, 1,1-диметилбутил, 1,2-диметилбутил, 1,3-диметилбутил, 2,2-диметилбутил, 2,3-диметилбутил, 3,3-диметилбутил, 1-этилбутил, 2-этилбутил, 1,1,2-триметилпропил, 1,2,2-триметилпропил, 1-этил-1-метилпропил, 1-этил-2-метилпропил и тому подобный алкил. Термин "алкиленовая группа или алкениленовая группа, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена, " обозначает все из незамещенных алкиленовых групп, незамещенных алкениленовых групп, замещенных алкиленовых групп, замещенных алкениленовых групп, незамещенных алкиленовых групп, прерванных (в цепи) атомом кислорода и/или атомом серы, незамещенных алкениленовых групп, прерванных (в цепи) атомом кислорода и/или атомом серы, замещенных алкиленовых групп, прерванных (в цепи) атомом кислорода и/или атомом серы, и замещенных алкениленовых групп, прерванных (в цепи) атомом кислорода и/или атомом серы, и термин "прерванный атомом кислорода и/или атомом серы" обозначает не только группы, у которых атом кислорода и/или атом серы присутствует между алкиленовыми или алкениленовыми цепями, например -L3-X1-L4-, -L3-X1-L4-L5 - и подобными (в этих формулах X1 и X2 могут быть одинаковыми или могут отличаться друг от друга и каждый обозначает атом кислорода или атом серы и L3, L4 и L5 могут быть одинаковыми или могут отличаться друг от друга и каждый из них обозначает алкиленовую группу или алкениленовую группу), но также группы, у которых атом кислорода и/или атом серы непосредственно соединен с ядром формулы






1) алкиленовой группой или алкениленовой группой, которая может соответственно прерываться атомом кислорода и/или атомом серы и которая может соответственно быть замещена одним или несколькими атомами галогена, или
2) группой, представленной формулой





(в указанных выше формулах

1) восстановлением соответствующего бис-(формил) соединения (IV) для получения бис-(гидроксиметил) соединения, галогенированием продукта для получения бис-(галогенметил) соединения, реакцией галогенсоединения с (защищенная гидрокси)карбамидом для получения бис-(N-защищенная гидрокси-N-карбамоиламинометил) соединения (IV) и затем удалением защитной группы или
2) восстановительным аминированием соответствующего формилсоединения (IV) гидроксиламином с применением восстановителя для получения бис-(гидроксиаминометил) соединения (VII) и реакцией полученного таким образом соединения с цианатом щелочного металла в присутствии воды.

(В приведенных выше формулах






(В указанных выше формулах



(В указанных выше формулах

Представитель соединения настоящего изобретения, у которой L, L1 и/или L2 представляет собой -SO- или -SO2-, можно получить также окислением соответствующего соединения, имеющего -S- или -SO-. Окисление можно проводить с использованием обычно применяемых методик, благоприятно применяя такой окислитель, как органические перкислоты (например, пермуравьиную кислоту, перуксусную кислоту, пербензойную кислоту, м-хлорпербензойную кислоту, перфталевую кислоту) или пероксид водорода. Другой способ получения
Поскольку соединение настоящего изобретения имеет простую эфирную (тиоэфирную), амидную группу, иминогруппу и подобные группы, его можно получить с применением обычных методик, например указанной выше методики получения простого эфира, простого тиоэфира, амидирования, N-алкилирования, восстановительного аминирования и подобных методик. Соединение настоящего изобретения, полученное таким образом, выделяют и очищают в виде свободного соединения или его соли, гидрата или различных типов сольвата. Фармацевтически приемлемые соли соединения (I) настоящего изобретения можно получить обычной реакцией образования соли. Выделение и очистку проводят с использованием обычно применяемых химических методик, например экстракцией, фракционной кристаллизацией, различными типами разделительной хроматографии и тому подобными методиками. Таутомеры и геометрические изомеры можно разделить на основе выбора подходящего исходного материала или использования различия в физико-химических свойствах изомеров. Оптические изомеры можно также получить в виде стереохимически чистых изомеров путем выбора соответствующего исходного материала или разделения рацемического соединения (например, методом, в котором соединение превращают в диастереомерную соль с обычным оптически активным основанием и затем проводят расщепление соли на оптические антиподы). Промышленная пригодность
Поскольку соединение (I) настоящего изобретения и его соли и подобные производные обладают превосходным гипогликемическим действием, основанном на его повышающем инсулиновую восприимчивость действии, малотоксичны и почти не вызывают побочное действие, они пригодны в качестве лекарственного средства для предупреждения и лечения диабета, особенно неинсулинзависимого диабета (тип II), и различных типов диабетического осложнения и в качестве лекарственного средства для применения в комбинации с инсулином. Превосходное гипогликемическое действие соединения настоящего изобретения, основанное на его повышающем инсулиновую восприимчивость действии, подтверждали следующими способами испытания. Гипогликемическое действие
Самцов мышей кк возраста 4 - 5 недель купили у CLEA Japan Inc. Этих животных по отдельности выращивали с применением высококалорийных кормов (CMF, произведен Oriental Yeast). Животных, масса тела которых была более 40 г применяли в испытании. Измерение уровня сахара крови проводили путем отбора 10 мкл пробы крови из хвостовой вены, удаления белка из отобранной пробы обработкой ее 100 мкл 0,33 N перхлорной кислоты и после центрифугирования измерения глюкозы в полученном супернатанте методом с применением глюкозоксидазы. Шесть животных, имеющих уровень сахара в крови более 200 мг/дл, применяли как одну группу в испытании. Каждое лекарственное средство суспендировали в 0,5% метилцеллюлозе и перорально вводили ежедневно в течение 4 дней. Пробы крови отбирали из хвостовой вены до введения и на пятый день введения лекарственного средства. Уровень сахара в крови определяли указанным выше методом. Гипогликемическую активность выражали как степень снижения уровня сахара в крови по отношению к уровню его до введения и статистически оценивали, считая, что значимая пороговая величина p = 0,05. * = p ниже 0,05
** = p ниже 0,01
*** = p ниже 0,001
В результате соединение настоящего изобретения показало прекрасное гипогликемическое действие. Например соединение примера 6 показало степень снижения уровня сахара в крови 53%*** при дозе 30 мг/день. Кроме того, низкую токсичность соединения настоящего изобретения подтвердили испытанием на токсичность. Фармацевтическую композицию, которая содержит одно или несколько соединений, представленных общей формулой (I), и фармацевтически приемлемые соли их в качестве активного компонента, получают в виде различных лекарственных форм, например таблеток, порошков, мелких гранул, гранул, капсул, пилюль, растворов, инъекционных растворов, суппозиторий и тому подобных форм, применяя обычно используемые фармацевтические носители, наполнители и другие добавки. Ее вводят перорально или парентерально. Клиническую дозу соединения настоящего изобретения, применяемую для человека, иногда выбирают, принимая во внимание симптомы, массу тела, возраст, пол и тому подобное каждого пациента, обычно она составляет от 1 до 2000 мг в день для взрослого человека при пероральном введении и эту суточную дозу, выбранную выше, можно применять один раз в день или разделить ее на несколько доз для одного дня. Так как доза изменяется в зависимости от различных условий, в некоторых случаях доза, меньшая, чем указанный выше предел, может оказывать полное действие. Таблетки, порошки, гранулы и подобные формы применяют в качестве твердой композиции для перорального введения в настоящем изобретении. В такой твердой композиции одно или несколько активных веществ смешиваются по меньшей мере с одним инертным разбавителем, например лактозой, маннитом, глюкозой, гидроксипропилцеллюлозой, тонкоизмельченной кристаллической целлюлозой, крахмалом, поливинилпирролидоном, метасиликат-алюминатом магния или подобным разбавителем. Кроме инертного разбавителя композиция может также содержать обычным образом другие неактивные дополнительные агенты, которые включают смазывающее вещество, например стеарат магния, дезинтегратор, например фибрин гликолят кальция, стабилизатор, например лактозу, и солюбилизирующий или содействующий солюбилизации агент, например глутаминовую кислоту или аспарагиновую кислоту. Если необходимо, таблетки или пилюли покрывают желудок - или энтеросолюбильными пленками, например сахарозы, желатины, гидроксипропилцеллюлозы, фталата гидроксипропилметилцеллюлозы или подобного материала. Примеры жидких композиций для перорального введения включают фармацевтически приемлемые эмульсии, растворы, суспензии, сиропы, эликсиры и тому подобное, которые содержат обычно применяемые инертные разбавители, например очищенную воду, этанол и тому подобное. Кроме инертного разбавителя эта композиция может содержать солюбилизирующий или содействующий солюбилизации агент, вспомогательные агенты (например, увлажняющее средство), суспендирующий агент, подслащивающее средство, корригент, ароматизирующий агент, антисептический агент и тому подобное. Примеры инъекций для парентерального введения включают асептические водные и неводные растворы, суспензии и эмульсии. Разбавители водных растворов и суспензий включают, например, дистиллированную воду для инъекционного применения и физиологический солевой раствор. Примеры разбавителей для применения в неводных растворах и суспензиях включают пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, растительные масла (например, оливковое масло), спирты (например, этанол) и полисольват 80 (торговое наименование). Такие композиции могут содержать также дополнительные агенты, например тонизирующее средство, антисептический агент, увлажняющее средство, эмульгирующий агент, диспергирующий агент, стабилизатор (например, лактозу), солюбилизирующий или содействующий солюбилизации агент и тому подобное. Эти агенты стерилизуют, например фильтрованием через удаляющий бактерии фильтр, добавлением бактерицида или облучением. Альтернативно можно сначала получить стерильную твердую композицию и растворить ее в стерильной воде или стерильном растворителе для инъекции перед применением. Лучший способ выполнения изобретения
Для описания настоящего изобретения далее подробно предложены следующие примеры. Поскольку новые соединения включены в исходные материалы, примеры их получения приведены ниже как ссылочные примеры. Ссылочный пример 1
1,3-Бис-(4-формилфенокси)бензол (6,36 г) растворяли в смешанном растворителе из 30 мл метанола и 60 мл тетрагидрофурана, в раствор при охлаждении льдом затем добавляли 0,75 г борогидрида натрия. После перемешивания раствора 30 мин при охлаждении льдом его смешивали с 80 мл 1 N соляной кислоты и экстрагировали этилацетатом. Экстракт сушили над безводным сульфатом магния и растворитель выпаривали. Полученный таким образом остаток растворяли в 4 N растворе хлористого водорода в 1,4-диоксане и раствор перемешивали 2 часа при комнатной температуре. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и остаток хроматографировали на колонке с силикагелем (применяли смесь гексана и этилацетата, 9 : 1), получая 6,0 г 1,3-бис-[(4-хлорметил)фенокси]бензола. Точка плавления: 37 - 39oC. Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)






Ссылочный пример 2
2,7-Бис-(4-формилфенокси)нафталин (2,24 г 6,09 ммоля) растворяли в смешанном растворителе из метанола (20 мл) и тетрагидрофурана (20 мл) и в раствор при охлаждении затем добавляли борогидрид натрия (0,576 г 15,2 ммоля). После перемешивания 1 час при комнатной температуре раствор смешивали с 1 N соляной кислотой (60 мл) и экстрагировали этилацетатом. Экстракт сушили над безводным сульфатом магния и затем растворитель выпаривали. Полученный таким образом остаток (1,7 г) добавляли в 4 N раствор хлористого водорода в 1,4-диоксане (20 мл) и смесь перемешивали 3 часа при комнатной температуре. После окончания реакции растворитель выпаривали и полученный порошок промывали водой и диэтиловым эфиром и затем сушили, получая 2,7-бис-(4-хлорметилфенокси)нафталин (1,41 г 57%)
Точка плавления: 95 - 97oC. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 409 (M+)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Таким же образом, как описано в ссылочных примерах 1 и 2, получали следующие соединения. Бис-[(4-хлорметил)фениловый] эфир;
Бис-[(4-хлорметил)фенил]метан;
1,4-Бис-[(4-хлорметил)фенокси]бензол;
1,5-Бис-[(4-хлорметил)фенокси]пентан;
транс-1,4-Бис-[[(4-хлорметил)фенокси]метил]циклогексан;
цис-1,3-Бис-[(4-хлорметил)фенокси]циклогексан;
1,2-Бис-[(4-хлорметил)фенокси]бензол;
Ссылочный пример 3
Диметилформамид (150 мл) добавляли в 21,3 г 1,9-дибромнонана, 19,8 г 4-гидроксибензальдегида и 21,7 г карбоната калия и смесь перемешивали при 90oC в течение 1,5 часа. Реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и выливали в воду, полученный таким образом осадок промывали водой и затем сушили при пониженном давлении, получая 26,9 г 1,9-бис-(4-формилфенокси)нонана. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 368 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(Z)-1,4-Бис-(4-формилфенокси)-2-бутен
Данные масс-спектрометрии (m/z): 296 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

1,6-Бис-(4-формилфенокси)гексан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 326 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 6
1,4-Бис-(4-формилфенокси)бутан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 299 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(E)-1,4-Бис-(4-формилфенокси)-2-бутен
Данные масс-спектрометрии (m/z): 297([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 8
1,7-Бис-(4-формилфенокси)гептан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 340(M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

1,3-Бис-[(4-формилфенокси)метил]бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 346 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 10
1,5-Бис-(4-формилфенокси)-3,3-диметилпентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 340 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 11
цис-1,3-Бис-(4-формилфенокси)циклопентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 311 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

транс-1,3-Бис-(4-формилфенокси)циклопентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 311 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

1,8-Бис-(4-формилфенокси) октан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 354 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

2,2"-Бис-(4-формилфенокси)этиловый эфир
Данные масс-спектрометрии (m/z): 314 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 15
1,2-Бис-(4-формилфенокси)этан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 271 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 16
1,3-Бис-(4-формилфенокси)пропан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 285 ([M+Н]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 17
1,10-Бис-(4-формилфенокси)декан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 383 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 18
1,11-Бис-(4-формилфенокси) ундекан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 397 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 19
1,12-Бис-(4-формилфенокси)додекан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 411 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 20
1,5-Бис-(4-формилфенокси)-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 421 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

п-Фторбензальдегид (7,7 г), 5,9 г. 5-хлоррезорцина и 12,3 г безводного карбоната калия добавляли к 50 мл диметилсульфоксида и смесь перемешивали 12 часов при 100oC. После окончания реакции добавляли 100 мл воды и 200 мл этилацетата для разделения фаз смеси. После промывания водного раствора три раза 50 мл 10%-ного водного раствора хлористого натрия его затем сушили над безводным сульфатом магния и растворитель выпаривали. Образованный маслянистый материал хроматографировали на колонке с силикагелем (смесь гексана и этилацетата, 7:1), получая 3,5 г 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-хлорбензола. Данные масс-спектрометрии (m/z): 352 (M+) (GC-MS). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(a) 3,5-Дигидрокситолуол (3,72 г) и 7,62 г 4-фторбензонитрила растворяли в 50 мл диметилсульфоксида и в раствор затем добавляли 2,52 г 60% гидрида натрия. После перемешивания 4 часа при 60oC добавляли ледяную воду и этилацетат для отделения органического слоя. Органический слой промывали 10%-ным водным раствором карбоната калия и сушили над безводным сульфатом магния и затем растворитель выпаривали. Остаток перекристаллизовали из изопропанола, получая 5,5 г 1,3-бис-(4-цианофенокси)-5-метилбензола. Данные масс-спектрометрии (m/z): 326 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-5-метилбензол (7,06 г) растворяли в 150 мл хлористого метилена и в раствор, который охлаждали льдом, добавляли по каплям 53,1 мл диизобутилгидрида алюминия (1,02 М раствор в толуоле). После перемешивания 30 мин при охлаждении льдом в смесь добавляли
100 мл насыщенного водного раствора хлористого аммония и 5% серную кислоту и образованный органический слой отделяли. Органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния и затем выпаривали растворитель. К полученному остатку добавляли диизопропиловый эфир и образованные таким образом кристаллы отделяли фильтрованием, получая 6,5 г 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-метилбензола. Данные масс-спектрометрии (m/z): 332 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 23
(a) 40% Фтористый калий-оксид алюминия (3 г) и 0,4 г 18-краун-6-эфира добавляли в 50 мл раствора в ацетонитриле 1,55 г резорцина и 5,34 г 4-фтор-3-трифторметилбензонитрила. После нагревания реакционной смеси с обратным холодильником в течение ночи нерастворимую часть отделяли фильтрованием, разбавляли водой и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали водой и насыщенным водным раствором хлористого натрия и затем сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный остаток перекристаллизовали из смеси гексана и этилацетата, получая 2,40 г 1,3-бис-(4-циано-2-трифторметилфенокси)бензола
Данные масс-спектрометрии (m/z): 449 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) 1,3-Бис-(4-формил-2-трифторметилфенокси)бензол получали таким же образом, как описано в ссылочным примере 22 (b)
Данные масс-спектрометрии (m/z): 455 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(a) Безводную трифторуксусную кислоту (20 мл) добавляли в 20 мл раствора в дихлорметане, 1,53 г 3-(4-цианофенокси)анилина и реакционную смесь перемешивали 30 мин при комнатной температуре. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный таким образом остаток растворяли в 40 мл 2-бутанона. Затем в раствор добавляли 3,14 г иодистого метила и 2,09 г карбоната калия. Реакционную смесь нагревали с обратным холодильником 3 часа, нерастворимую часть отделяли фильтрованием и растворитель выпаривали при пониженном давлении. В полученный таким образом остаток добавляли 30 мл метанола, 20 мл воды и 1,10 г карбоната калия. Реакционную смесь нагревали с обратным холодильником в течение 2 часов, разбавляли водой и затем экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и затем сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и остаток от выпаривания очищали хроматографией на колонке с силикагелем (элюент смесь гексана и этилацетата, 2:1), получая 1,52 г 3-(4-цианофенокси)-N-метиланилина. Данные масс-спектрометрии (m/z): 224 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 3-(4-Цианофенокси)-N-(4-цианофенил)-N-метиланилин
Исходное соединение: 3-(4-цианофенокси)-N-метиланилин. Данные масс-спектрометрии (m/z): 325 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(c) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 3-(4-Формилфенокси)-N-(4-формилфенил)-N-метиланилин
Исходное соединение: 3-(4-цианофенокси)-N-(4-цианофенил)-N-метиланилин
Данные масс-спектрометрии (m/z): 331 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 25
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 23 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-циано-2,6-дифторфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 385 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формил-2,6-дифторфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 391 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 26
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 23 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-циано-3-трифторметилфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 449 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формил-3-трифторфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 455 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Таким же образом, как описано в ссылочном примере 3, получали следующие соединения. Ссылочный пример 27
1,3-Бис-(4-формилфенокси)-4-нитробензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 363 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

2,6-Бис-(4-формилфенокси)бензонитрил
Данные масс-спектрометрии (m/z): 342 ([M-H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

2,4-Бис-(4-формилфенокси)бензонитрил
Данные масс-спектрометрии (m/z): 343 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-5-метоксибензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 342 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формилфенокси)-5-метоксибензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 348 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 31
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-5-фторбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 330 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формилфенокси)-5-фторбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 337 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 32
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-4-бромбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 392 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формилфенокси)-5-бромбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 396 ([M+H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 33
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 3,5-Бис-(4-цианофенокси)-N,N-диметиланилин
Данные масс-спектрометрии (m/z): 355 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 3,5-Бис-(4-формилфенокси)-N,N-диметиланилин
Данные масс-спектрометрии (m/z): 361 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 34
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-4-хлорбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 346 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 352 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Следующее соединение получали такой же обработкой, как описана в ссылочном примере 22 (a), с последующей такой же обработкой, как в ссылочном примере 22 (b), без выделения 1,3-бис-(4-циано-2-фторфенокси)бензола. 1,3-Бис-(2-фтор-4-формилфенокси)бензол. Данные масс-спектрометрия (m/z): 354 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 36
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(2-хлор-4-цианофенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 381 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 387 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 37
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(3-хлор-4-цианофенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 381 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(3-хлор-4-формилфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 387 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-4,6-дихлорбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 380 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формилфенокси)-4,6-дихлорбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 386 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 39
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-цианофенокси)-4-этилбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 340 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере (22) (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-формилфенокси)-4-этилбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 346 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)


Ссылочный пример 40
(a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (a), получали следующее соединение. 3,5-Бис-(4-цианофенокси)бензамид
Данные масс-спектрометрии (m/z): 355 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6 - внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. 3,5-Бис-(4-формилфенокси)бензамид
Данные масс-спектрометрии (m/z): 362 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6 - внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 41
При комнатной температуре 11,4 г 4-метиламинобензонитрила, растворенного в диметилсульфоксиде, добавляли по каплям в смесь 11,6 г трет-бутоксида калия и 100 мл диметилсульфоксида. После перемешивания в течение 20 мин в реакционную смесь добавляли 10,5 г фторбензонитрила и перемешивание продолжали 30 мин при комнатной температуре. Всю смесь выливали в воду и образованный таким образом осадок отделяли фильтрованием, промывали последовательно водой и этанолом и сушили, получая 17,5 г N,N-бис-(4-цианофенил)-метиламина. Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Ссылочный пример 42
Концентрированную соляную кислоту (45 мл) и лед добавляли в 21,7 г 4,4"-тиодианилида, в полученную смесь при охлаждении льдом затем добавляли по каплям 50 мл водного раствора 15,2 г нитрита натрия в течение 30 мин. Через 5 мин после окончания добавления реакционную смесь нейтрализовали карбонатом натрия и добавляли по каплям в 250 мл охлажденного льдом раствора в смеси вода-бензол (3:2) 22,4 г дианида меди (I) и 38,2 г цианида калия. Реакционную смесь перемешивали 2 часа при охлаждении льдом и затем смешивали с этилацетатом для удаления нерастворимых веществ фильтрованием. Полученный органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный остаток хроматографировали на колонке с силикагелем, получая 11,7 г бис-(4-цианофенил)сульфида из фракций, элюированных хлороформом. Данные масс-спектрометрии (m/z): 236 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Пример 1. (a) Гидрид натрия (2,77 г, 60% масляная дисперсия) промывали сухим гексаном и суспендировали в 200 мл диметилформамида и в суспензию добавляли затем 15,6 г бензилоксикарбамида в виде нескольких порций при комнатной температуре. Смесь перемешивали в течение 20 мин при внутренней температуре 100oC при нагревании в масляной бане. После охлаждения до комнатной температуры по каплям добавляли 8,4 г бис-[(4-хлорметил)фенилового]эфира, который был растворен в 100 мл диметилформамида. Реакционную смесь снова нагревали и перемешивали при внутренней температуре 100oC в течение 30 мин, охлаждали льдом и затем смешивали со 100 мл 1 N соляной кислоты. Смесь экстрагировали этилацетатом и полученный органический слой промывали последовательно водой и насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. После выпаривания растворителя получали 15,4 г неочищенных кристаллов. Кристаллизацией из 30 мл этанола получали 8,5 г бис-[(4-(N-карбамоил-N-бензилоксиамино)метил]фенилового] эфира. Данные масс-спектрометрии (m/z): 527([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

4,74 (4H, с, бензил), 6,55 (4H, ш.с.,-NH2), 6,90 - 6,94 (4H, м, фенил), 7,26 - 7,28 (4H, м, фенил), 7,33 - 7,40 (10H, м, фенил)
(b) Бис-[[4-(N-карбамоил-N-бензилоксиамино)метил] фениловый] эфир (5 г) растворяли в 200 мл этанола и в раствор добавляли затем 0,5 г 10% палладия на угле. При комнатной температуре в виде нескольких порций добавляли 9,58 г формиата аммония. После перемешивания в течение 2 часов реакционную смесь фильтровали через целит, остаток промывали несколько раз небольшим объемом диметилформамида и затем фильтрат и промытые растворы объединяли и растворитель выпаривали для образования неочищенных кристаллов, которые затем промывали этанолом, получая 2,93 г бис-[[4-(N-карбамоил-N-гидроксиамино)метил]фенилового] эфира. Данные масс-спектрометрии (m/z): 347 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSО-d6, внутренний стандарт ТМС)

6,35 (4H, с, -NH2 x 2), 6,93 - 6,96 (4H, м, фенил), 7,27 - 7,30 (4H, м, фенил), 9,30 - 9,40 (2H, ш.с., N-OH). (с) Бис-[[4-(N-карбамоил-N-гидроксиамино)метил]фениловый] эфир (2,93 г) суспендировали в 100 мл тетрагидрофурана и в суспензию при охлаждении льдом медленно добавляли 25 мл 2 N водного раствора едкого натра. После того как реакционная смесь становилась однородным раствором, по каплям добавляли 2,75 г этилхлорформиата и смесь перемешивали при комнатной температуре в течение 13 часов. После добавления 9 мл 6 N соляной кислоты при охлаждении льдом реакционную смесь экстрагировали этилацетатом (200 мл х 3) и органический слой промывали последовательно водой и насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали, получая 2,77 г неочищенных кристаллов. Их перекристаллизовывали из смешанного растворителя из 30 мл этанола и 5 мл диоксана, получая 1,63 г бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенилового] эфира. Точка плавления: 175 - 178oC. Элементный анализ (для C18H14N4O7)
Рассчитано: C (%) 54,28; H (%) 3,54; N (%) 14,07;
Найдено: С (%) 53,96; H (%) 3,69; N (%) 13,59. Данные масс-спектрометрии (m/z): 397 ([M-H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

7,03 - 7,05 (4H, м, фенил) 7.63 - 7.38 (4H, м, фенил)

Таким же образом, как в примере 1, синтезировали следующие соединения примеров 2-8. Пример 2
(a) Бис-[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино]метил]фенил]метан
(b) Бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]метил]фенил]метан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 345 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)


6,30 (4H, с, NH2 х 2), 7,18 (8H, с, фенил), 9,27 (2H, с, -OH х 2)
(c) Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенил]метан
Точка плавления : 179-180oC. Элементный анализ (для C19H16N4O6)
Рассчитано: C (%) 57,58; H (%) 4,07; N (%) 14,14;
Найдено: C (%) 57,11; H (%) 4,09; N (%) 13,08. Данные масс-спектрометрии (m/z): 395 ([M-H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 3. (a) 2,7-Бис-[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино]метил]фенокси]нафталин
Точка плавления : 109 - 113oC. Данные масс-спектрометрии (m/z): 669 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) 2,7-Бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]метил]фенокси]нафталин
Точка плавления : 188 - 192oC. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 489 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(c) 2,7-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] нафталин
Точка плавления : 174 - 176oC. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 539 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 4
(a) 1,4-Бис-[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино]метил]фенокси]бензол
Точка плавления: 118 - 122oC. Данные масс-спектрометрии (m/z), 619 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMCO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) 2,7-бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]метил]фенокси]бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 439 ([M + H]+) . Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(с) 1,4-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 489 ([M - H]-) . Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)


7,05 (4H, c, фенил)

Пример 5
(a) 1,5-Бис-[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино]метил]фенокси]пентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 613 ([M + H]+) . Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) 1,5-Бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]метил]фенокси]пентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 433 ([M + H]+) . Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





(c) 1,5-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] пентан
Исходное соединение: 1,5-бис-[4-[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино] метилфенокси]пентан
Точка плавления: 156-157oC . Элементный анализ (для C23H24N4O8)
Рассчитано: C (%) 57,02; H (%) 4,99; N (%) 11,56;
Найдено: C (%) 56,82 H (%) 4,69 N (%) 11,62. Данные масс-спектрометрии (m/z): 483 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)




6,93 (4H, д, фенил), 7,24 (4H, д, фенил)
Пример 6
(a) 1,3-Бис-[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино]метил]фенокси]бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 619 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)


6,60 - 7,42 (18H, м, фенил)
(b) 1,3-Бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]этил]фенокси]бензол
(c) 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] бензол
Исходное соединение : 1,3-бис-[4-[(N-карбамоил-N-гидрокси)аминометил] фенокси]бензол
Точка плавления : 174-175oC. Элементный анализ (для C24H18N4O8)
Рассчитано: C (%) 58,78; H (%) 3,70; N (%) 11,42;
Найдено: C (%) 58,69; H (%) 3,73; N (%) 11,13. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 489 ([M - H]-) . Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)


7,07 (4H, д, фенил), 7,37 (4H, д, фенил)
Пример 7. (a) транс-1,4-Бис-[[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино] метил]фенокси] метил]циклогексан
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 653 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)







(b) транс-1,4-Бис-[[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)-амино] метил] фенокси] метил]циклогексан
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 473 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





(c) транс-1,4-Бис-[[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси]метил]циклогексан
Исходное соединение : транс-1,4-бис-[[4-[(N-карбамоил-N-гидрокси)аминометил]фенокси]метил] циклогексан
Точка плавления : 175 - 176oC
Элементный анализ (для C26H28N4O8)
Рассчитано: C (%) 59,54; H (%) 5,38; N (%) 10,68;
Найдено: C (%) 59,67; H (%) 5,48; N (%) 10,07. Данные масс-спектрометрии (m/z): 523 ([M-H]) . Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)



6,93 (4H, д, фенил)
Пример 8. (a) цис-1,3-Бис-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино] метил]фенокси]циклогексан
(b) цис-1,3-Бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]метил]фенокси]циклогексан
(c) цис-1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси] циклогексан
Исходное соединение : цис-1,3-бис-[4-[(N-карбамоил-N-гидрокси)аминометил]фенокси]циклогексан
Аморфный
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 495 ([M-H]). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)



6,98 (4H, д, фенил)
Пример 9. (a) 1,2-Бис-[4-[[(N-бензилокси-N-карбамоил)амино]метил]фенокси]бензол
(b) 1,2-Бис-[4-[[(N-карбамоил-N-гидрокси)амино]метил]фенокси]бензол
(c) 1,2-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] бензол
Точка плавления : 105-112oC . Элементный анализ (для C24H18N4O8

Рассчитано: C (%) 55,90; H (%) 4,07; N (%) 10,87;
Найдено: C (%) 56,14; H (%) 3,95% N (%) 10,53. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 487 ([M-H]). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

6,85 - 6,88 (м, 4H: фенил), 7,16 - 7,19 (м, 2H, фенил),
7,24 - 7,29 (м, 6H, фенил),
12,0 - 13,0 (ш.с. 2H),

Пример 10. (a) Водный метанол (12:88) (225 мл) добавляли в смесь (Z)-1,4-бис-(4-формилфенокси)-2-бутенна (9,85 г) гидрохлорида гидроксиламина (6,91 г) и ацетата натрия (8,20 г) и смесь нагревали с обратным холодильником 0,5 часа, растворитель выпаривали при пониженном давлении и затем таким образом полученный остаток разбавляли водой и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали при пониженном давлении, получая неочищенные кристаллы (Z)-1,4-бис-[4-(N-гидроксиминометил)фенокси] -2-бутена (10,4 г). Полученные таким образом неочищенные кристаллы (1,74 г) растворяли в смеси этанол-тетрагидрофуран (1:2) (60 мл) и при охлаждении льдом в этот раствор добавляли комплекс боран-пиридин (1,1 мл) и смесь перемешивали 1,25 часа. В реакционную смесь по каплям добавляли 10% соляную кислоту (12 мл) и смесь затем перемешивали 0,5 часа при охлаждении льдом и 4,5 часа при комнатной температуре и затем смешивали с насыщенным водным раствором карбоната калия. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный таким образом остаток разбавляли водой и экстрагировали хлороформом. Органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель затем выпаривали при пониженном давлении. Полученный остаток хроматографировали на колонке с силикагелем и с элюированием смесью хлороформ-метанол (50:1), получая (Z)-1,4-бис-[4-(N-гидроксиаминометил)фенокси)-2-бутен (0,86 г)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Концентрированную смоляную кислоту (1 мл) добавляли по каплям в раствор (Z)-1,4-бис-[4-(N-гидроксиаминометил)фенокси]-2-бутена (0,86 г) в смеси метанол-тетрагидрофуран (1:1), в смесь добавляли 1 N водный раствор цианата калия (7,5 мл) и затем перемешивали при комнатной температуре в течение 1,25 часа. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный таким образом остаток обрабатывали 1 N водным раствором едкого натрия до pH 1 и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния, затем растворитель выпаривали при пониженном давлении, получая неочищенные кристаллы (Z)-1,9-бис-(4-[(1-гидроксиуреидо)метил)фенокси)-2-бутена (1,02 г)
(c) В раствор (Z)-1,4-бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил)фенокси)-2-бутена (0,75 г) в тетрагидрофуране (20 мл) добавляли 2 N водный раствор едкого натра (6,9 мл) и затем, при охлаждении льдом, в смесь добавляли по каплям этилхлорформиат (0,66 мл). После перемешивания реакционной смеси 49 часов при комнатной температуре pH ее устанавливали 1 добавлением 6 N соляной кислоты и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали при пониженном давлении. Полученный остаток хроматографировали на колонке с силикагелем при элюировании смесью хлороформ-метанол (10: 1) и полученный неочищенный продукт перекристаллизовывали из метанола, получая (Z)-1,4-бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси]-2-бутен (0,31 г). Продукт (b)
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 417 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Продукт (с)
Точка плавления : 139 - 144oC. Элементный анализ (для C22H20N4O8)
Рассчитано: C (%) 56,41; H (%) 4,30; N (%) 11,96;
Найдено: C (%) 56,25; H (%) 4,24; N (%) 11,85. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 467 ([M - H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 11. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (а), получали следующее соединение. 1,9-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]нонан
Исходное соединение : 1,9-бис-(формилфенокси)нонен
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 403 ([M + H])+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) 1,9-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси] нонан (1,07 г) растворяли в 75 мл смеси тетрагидрофуран-диметилформамид (4:1) и в атмосфере аргона и при охлаждении льдом в раствор добавляли по каплям 0,75 мл этоксикарбонилизоцианата. После перемешивания 10 мин в реакционную смесь при охлаждении водой добавляли по каплям 1 N водный раствор едкого натра и затем смесь перемешивали 2 часа при комнатной температуре. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный таким образом остаток смешивали с 1N соляной кислотой и смесь экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали последовательно водой и насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Затем растворитель выпаривали при пониженном давлении и полученный остаток хроматографировали на колонке с силикагелем. Полученный таким образом из фракций, элюированных смесью хлороформ-метанол (40:1), неочищенный продукт (0,78 г) перекристаллизовывали из метанола, получая 0,69 г 1,9-бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси] нонана. Точка плавления: 149 - 151oC. Элементный анализ (для C27H32N4O8)
Рассчитано: C (%) 59,99; H (%) 5,97; N (%) 10,36;
Найдено: C (%) 60,00; H (%) 5,98; N (%) 10,36. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 541 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 12. (a) 1,4-Бис-(4-формилфенокси)бутан (3,98 г) растворяли в 10,5 мл смеси тетрагидрофуран-метанол (5: 1), в раствор, который охлаждали смесью льда и воды, добавляли 1,23 г борогидрида натрия и полученную смесь перемешивали 1,5 часа при комнатной температуре. Затем добавляли 100 мл 1 N соляной кислоты и смесь снова перемешивали при комнатной температуре. Таким образом образованный осадок отделяли фильтрованием. Полученный неочищенный продукт промывали последовательно водой и метанолом и сушили при пониженном давлении, получая 3,38 г 1,4-бис-(4-гидроксиметилфенокси)бутана. (b) 1,4-Бис-(гидроксименилфенокси)бутан (1,78 г) добавляли в 25 мл 4 N раствор соляная кислота-диоксан. Смесь перемешивали 0,5 часа при 65oC, растворитель выпаривали при пониженном давлении. Затем полученный остаток промывали последовательно водой и метанолом, сушили при пониженном давлении, получая 1,95 г 1,4-бис-(4-хлорметилфенокси)бутана. Продукт (a)
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 302 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Продукт (b)
Данные масс-спектрометрии (m/z): 338 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(c) 60% гидрид натрия (0,41 г) и 1,71 бензилоксикарбамида добавляли в 20 мл диметилформамида и смесь перемешивали 7,5 часа при 80oC. В реакционную смесь при комнатной температуре добавляли 1,4-бис-(4-хлорметилфенокси)бутан (1,74 г) и смесь перемешивали 0,5 часа при 95oC. Продукт реакции охлаждали до комнатной температуры, выливали в ледяную воду, смешивали с 1 N соляной кислотой и затем экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали последовательно водой и насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния и затем растворитель выпаривали при пониженном давлении. Образованный неочищенный продукт промывали этилацетатом, получая 1,94 г 1,4-бис-[4-[(1-бензилоксиуреидо)метил]фенокси]бутана. (d) 1,4-Бис-[4-[(1-бензилоксиуреидо)метил] фенокси]бутан (1,94 г) растворяли в 45 мл смеси диметилформамид-этанол (8:1), раствор смешивали с 0,29 г 10% палладия на угле и затем смесь перемешивали 22 часа при комнатной температуре в атмосфере водорода. Катализатор удаляли фильтрованием через целит и растворитель выпаривали при пониженном давлении, получая 0,84 г 1,4-бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]бутана. Продукт (c)
Данные масс-спектрометрии (m/z): 599 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 419 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,4-бис-[4-[(1-бензилоксиуреидо)метил] фенокси] бутан
Точка плавления: 188 - 192oC. Данные масс-спектрометрии (m/z): 469 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 13. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,6-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]гексан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 360 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,6-Бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]гексан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 447 [(M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(c) Таким же образом, как описано в примере 10 (c), получали следующее соединение. 1,6-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси]гексан
Точка плавления: 171 - 176oC. Элементный анализ (для C24H26N4O8)
Рассчитано: C (%) 57,83; H (%) 5,26; N (%) 11,24;
Найдено: C (%) 57,52; H (%) 5,23; N (%) 10,96
Данные масс-спектрометрии (m/z): 497 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 14. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. (E)-1,4-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-2-бутен
Данные масс-спектрометрии (m/z): 331 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 417 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(c) Таким же образом, как описано в примере 10 (c), получали следующее соединение. (E)-1,4-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] - фенокси] -2-бутен
Точка плавления: 184 - 189oC. Элементный анализ (для C22H20N4O8)
Рассчитано: C (%) 56,41; H (%) 4,30; N (%) 11,96;
Найдено: C (%) 56,18; H (%) 4,46; N (%) 11,74. Данные масс-спектрометрии (m/z): 467 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 15. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,7-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]гептан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 374 ([M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,7-Бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]гептан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 461 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Точка плавления: 136 - 139oC. Элементный анализ (для C25H28N4O8)
Рассчитано: C (%) 58,59; H (%) 5,51; N (%) 10,93;
Найдено: C (%) 58,34; H (%) 5,53; N (%) 10,79. Данные масс-спектрометрии (m/z): 511 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 16. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a),
получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(гидроксиаминометил)фенокси]метил]бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 381 ([M + H]+)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис[[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]метил]бензол
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(c) Таким же образом, как описано в примере 10 (c), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси]метил] гептан
Точка плавления: 189 - 193oC. Элементный анализ (для C26H22N4O5

Рассчитано: C (%) 59,20; H (%) 4,39; N (%) 10,62;
Найдено: C (%) 59,16; H (%) 4,29; N (%) 10,47. Данные масс-спектрометрии (m/z) 517 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 375 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,5-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] -3,3-диметилпентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 511 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 345 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Точка плавления: 151 - 159oC. Элементный анализ (для C23H22N4O8)
Рассчитано: C (%) 57,26; H (%) 4,60; N (%) 11,61;
Найдено: C (%) 57,35; H (%) 4,70; N (%) 11,30. Данные масс-спектрометрии (m/z): 481 ([M - H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 19. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. Транс-1,3-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]циклопентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 344 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. Транс-1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] циклопентан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 481 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Данные масс-спектрометрии (m/z): 389 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,8-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]- фенокси]октан
Точка плавления: 160 - 163oC. Элементный анализ (для C26H30N4O8)
Рассчитано: C (%) 59,31; H (%) 5,74; N (%) 10,64;
Найдено: C (%) 59,22; H (%) 5,88; N (%) 10,29. Данные масс-спектрометрии (m/z): 525 ([M - H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 21. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 2,2-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]этиловый эфир
Данные масс-спектрометрии (m/z): 349 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Точка плавления: 92 - 95oC. Элементный анализ (для C22H22N4O9)
Рассчитано: C (%) 54,34; H (%) 4,94; N (%) 10,56;
Найдено: C (%) 54,05; H (%) 4,91; N (%) 10,51. Данные масс-спектрометрии (m/z): 485 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 22
(a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,2-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]этан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 305 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,2-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазопидин-2-ил)метил]фенокси]этан
Точка плавления: 203 - 206oC. Элементный анализ (для C20H18N4O8)
Рассчитано: C (%) 54,30; H (%) 4,10; N (%) 12,66;
Найдено: C (%) 54,09; H (%) 4,13; N (%) 12,55
Данные масс-спектрометрии (m/z): 441 ([М - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 23. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]пропан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 319 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Точка плавления: 176 - 178oC. Элементный анализ (для C21H20N6O8)
Рассчитано: C (%) 55,26; H (%) 4,42; N (%) 12,28;
Найдено: C (%) 55,10; H (%) 4,33; N (%) 12,05. Данные масс-спектрометрии (m/z): 455 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 24. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,10-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]декан
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Точка плавления: 153 - 158oC. Элементный анализ (для C28H34N4O8)
Рассчитано: C (%) 60,64; H (%) 6,18; N (%) 10,10;
Найдено: C (%) 60,55; H (%) 6,22; N (%) 9,59. Данные масс-спектрометрии (m/z): 553 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 25. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,11-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]ундекан
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,11-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] - фенокси]ундекан
Точка плавления: 122 - 125oC. Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 26. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,12-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]додекан
Данные масс-спектрометрии (m/z): 445 ([ M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,12-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси]додекан
Точка плавления: 220 - 228oC. Данные масс-спектрометрии (m/z): 558 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 27. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получили следующее соединение. 1,5-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-2,2,3,3,4,4- гексафторпентан
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,5-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенил] -2,2,3,3,4,4-гексафторпентан
Точка плавления: 128 - 131oC. Данные масс-спектрометрии (m/z): 591 ([ M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 28. (a) При охлаждении до -70oC 24 мл. 1,6 М раствора бутиллития в гексане по каплям добавляли в 40 мл раствора 6,48 г 4-бромтолуола в тетрагидрофуране. После перемешивания 1 час при -70oC в реакционную смесь добавляли по каплям 20 мл раствора 4,33 г N,N-диметил-N",N", диметоксиизофталдиамида в тетрагидрофуране. После перемешивания 2 часа при -70oC реакционную смесь разбавляли 1 N соляной кислотой и экстрагировали этилацетатом. Органический слой промывали водой и насыщенным водным раствором хлористого натрия и сушили над безводным сульфатом магния. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и остаток перекристаллизовывали из смеси гексан-этилацетат, получая 3,18 г. 1,3-дитолуоилбензола. Данные масс-спектрометрии (m/z): 315 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) В 60 мл раствора 1,82 г 1,3-дитолуоилбензола в четыреххлористом углероде добавляли 2,27 г N-бромсукцинимида и 0,15 г азоизобутиробензонитрила. Реакционную смесь нагревали с обратным холодильником в течение 2 дней и затем нерастворимую часть удаляли фильтрованием. Растворитель выпаривали при пониженном давлении и образованный остаток перекристаллизовывали из смеси гексан-этилацетат, получая 1,63 г 1,3-бис(4-бромметилбензоил)бензола. Данные масс-спектрометрии (m/z): 471 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(c) Таким же образом, как описано в примере 12 (c), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(1-бензилоксиуреидо)метил]бензоил]бензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-бромметилбензоил)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 643 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[4-[(1-бензилоксиуреидо)метил] бензоил] бензол
Точка плавления: 230oC (разложение). Данные масс-спектрометрии (m/z): 485 ([M - H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 29. (a) Таким же образом, как описано в примере 12 (c), получали следующее соединение. 1-Бензилокси-1-(4-нитробензил)карбамид
Исходные соединения: 4-нитробензилбромид, бензилоксикарбамид. Данные масс-спектрометрии (m/z): 302 ([M + H]+)
Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

10% Палладия на угле (0,3 г) добавляли в 80 мл раствора 4,76 г 1-бензилокси-1-(4-нитробензил)карбамида в этилацетате. Реакционную смесь перемешивали в течение ночи при нормальном давлении в атмосфере водорода и затем нерастворимые вещества удаляли фильтрованием. После выпаривания растворителя при пониженном давлении полученный остаток очищали хроматографией на колонке с силикагелем (элюент: хлороформ-метанол, 10:1), получая 1,82 г 1-(4-аминобензил)-1-бензилоксикарбамида. Данные масс-спектрометрии (m/z): 272 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)



Исходное соединение: амид N,N"-бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)- метил]фенил] изофталевой кислоты
Точка плавления: 300oC (разложение). Данные масс-спектрометрии (m/z): 543 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6 внутренний стандарт ТМС)

Пример 30. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (c), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[[1-(4-метоксибензилокси)уреидо]метил]бензоил]бензол
Исходные соединения: 1,3-бис-(4-бромметилбензоил)бензол,
4-метоксибензилоксикарбамид
Данные масс-спектрометрии (m/z) 703 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)


Исходное соединение: 1,3-бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]бензоил]бензол
Точка плавления: 183 - 185oC. Данные масс-спектрометрии (m/z): 513 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DNSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение - 1,3-бис-(4-формилфенокси)-4-нитробензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 398 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]-4-нитробензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-4-нитробензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 484 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]-4-нитробензол
Точка плавления: 187 - 189oC (MeOH). Элементный анализ (для C24H17N5O10)
Рассчитано: C (%) 53,84; H (%) 3,20; N (%) 13,08;
Найдено: C (%) 53,83; H (%) 3,26; N (%) 12,95. Данные масс-спектрометрии (m/z): 534 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-хлорбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 387 ([M + M]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]-5-хлорбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-5- хлорбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 473 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[4-[(1-гидроксиуреидо)метил]фенокси]-5-хлорбензол
Точка плавления: 84 - 86oC (диизопропиловый эфир). Элементный анализ (для C24H17N4O8Cl

Рассчитано: C (%) 53,10; H (%) 3,53; N (%) 10,32; Cl (%) 6,53;
Найдено: C (%) 53,08; H (%) 3,47; N (%) 10,14; Cl (%) 6,40. Данные масс-спектрометрии (m/z): 523 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 2,6-бис-(4-формилфенокси)бензонитрил
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 2,6-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] бензонитрил
Исходное соединение: 2,6-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]бензонитрил
Точка плавления: 173 - 175oC (этанол-вода). Элементный анализ (для C25H17N5O8

Рассчитано: C (%) 57,26; H (%) 3,46; N (%) 13,35;
Найдено: C (%) 57,20; H (%) 3,47; N (%) 13,13. Данные масс-спектрометрии (m/z): 514 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DМSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 2,4-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]бензонитрил
Точка плавления: 175 - 177oC (этанол-вода). Данные масс-спектрометрии (m/z): 514 ([M - H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 35. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-5-метоксибензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-метоксибензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 348 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] -5-метоксибензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси] -5-метоксибензол
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 519 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Пример 36. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-5-фторбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-фторбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 371 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] -5-фторбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]- 5-фторбензол
Точка плавления: 182 - 184oC (метанол). Элементный анализ (для C24H17N4O8F)
Рассчитано: C (%) 56,70; H (%)3,37; N (%) 11,02; F (%) 3,74;
Найдено: C (%) 56,58; H (%) 3,51; N (%) 10,97; F (%)3,72. Данные масс-спектрометрии (m/z): 507 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 37. Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси]-4-бромбензол
Исходное соединение "1,3-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]- 4-бромбензол
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 568 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 3,5-бис-(4-формилфенокси)-N,N-диметиланилин
Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 3,5-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси] - N,N-диметиланилин
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 534 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 2,6-бис-(4-формилфенокси)пиридин
Данные масс-спектрометрии (m/z): 354 ([M + H]+)
Спектр ядерного магнитного резонанса ( DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 2,6-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси] пиридин
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 490 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 40. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]-4-хлорбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-4-хлорбензол
Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси] -4- хлорбензол
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 523 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-(2-фтор-4-формилфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 389 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт (ТМС)

(b) Таким же образом, как описано в примере 11 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]-2- фторфенокси] бензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[2-фтор-4-(гидроксиаминометил)фенокси]бензол
Точка плавления: 160 - 162oC (CH3CN- H2O). Элементный анализ (для C24H16N4F2O8

Рассчитано: C (%) 54,30; H (%) 3,13; N (%) 10,55; F (%) 7,16;
Найдено: C (%) 54,49; H (%) 3,30; N (%) 10,34; F (%) 6,89. Данные масс-спектрометрии (m/z): 525 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-(2-хлор-4-формилфенокси)бензол
Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[2-хлор-4-(гидроксиаминометил) фенокси] бензол
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 558 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 43. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[3-хлор-4-(гидроксиаминометил)фенокси]бензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(3-хлор-4-формилфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 421 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[3-хлор-4-(гидроксиаминометил)фенокси] бензол
Аморфное
Данные масс-спектрометрии (m/z): 558 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-метил-бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 366 (M+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)





b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] -5-метилбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[4-гидроксиаминометилфенокси)-5-метилбензол
Элементный анализ (для C25H20N4C8)
Рассчитано: C (%) 59,52; H (%) 4,00; N (%) 11,11;
Найдено: C (%) 59,42; H (%) 4,00; N (%) 11,06. Данные масс-спектрометрии (m/z): 503 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





Пример 45. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-гидроксиаминометилфенокси)-4,6-дихлорбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-4,6-дихлорбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 421 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] -4,6-дихлорбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-гидроксиаминометилфенокси)-4,6-дихлорбензол
Точка плавления: 217 - 218oC. .Данные масс-спектрометрии (m/z): 557 ([M - H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





Пример 46. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-(4-гидроксиаминометилфенокси)-4-этилбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)-5-этилбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 381 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)


6,25 - 7, 50 (11H, м. фенил)
(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси] -4-этилбензол
Исходное соединение: 1,3-бис-[4-гидроксиаминометилфенокси)-4- этилбензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 517 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)


6,50 - 7,40 (1H, м. фенил)
Пример 47
(a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 3,5-Бис-(4-гидроксиаминометилфенокси)бензамид
Исходное соединение: 3,5-бис-(4-формилфенокси)бензамид
Данные масс-спектрометрии (m/z): 396 (M + H). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (b), получали следующее соединение. 3,5-Бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси]бензамид
Исходное соединение: 3,5-бис-[4-гидроксиаминометилфенокси)бензамид
Данные масс-спектрометрии (m/z): 532 ([M - H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)





Пример 48. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(N-гидроксиаминометил)-2-трифторметилфенокси]бензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формил-2-трифторфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 489 ([M + H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(N-гидроксиаминометил) -2-трифторметилфенокси]бензол
Данные масс-спетрометрии (m/z): 625 ([N-H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 49
(a) С применением соединения гидроксиламина, полученного таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение в соответствии со способом примера 11(b). 1,3-Бис[2,6-дифтор-4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил] фенокси]бензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(2,6-дифтор-4-формилфенокси)бензол
Точка плавления: выше 300oC (разложение)
Данные масс-спектрометрии (m/z): 561 ([M-H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 50. (a) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. 1,3-Бис-[4-(N-гидроксиаминометил)-3-трифторметилфенокси]бензол
Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формил-3-трифторметилфенокси)бензол
Данные масс-спектрометрии (m/z): 489 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-[4-(N-гидроксиаминометил)-3- трифторметилфенокси)бензол
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 3-(4-формилфенокси)-4-(4-формилфенил) -N-метиланилин
Данные масс-спектрометрии (m/z): 366 ([M+H)+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 3-[4-(N-гидроксиаминометил)фенокси]-N- [4-(N-гидроксиаминометил)фенил]-N-метиланилин
Данные масс-спектрометрии (m/z): 502 ([M-H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Исходное соединение: 1,3-бис-(4-формилфенокси)бензол
Точка плавления: 110 - 114oC
Данные масс-спектрометрии (m/z): 353 ([M+H)+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

Пример 53. 1,3-Бис-[4-(N-гидроксиаминометил)фенокси]бензол (1,76 г) растворяли в 35 мл тетрагидрофурана, в раствор затем при охлаждении льдом, в атмосфере аргона добавляли по каплям 1,65 г н-бутоксикарбонилизоцианата. После перемешивания 30 мин при той же температуре в реакционную смесь по каплям добавляли 1 N водный раствор едкого натра и перемешивание продолжали 30 мин при комнатной температуре. После добавления 1 N соляной кислоты растворитель выпаривали и образованный остаток хроматографировали на колонке с силикагелем, получая 1,0 г 1,3-бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси] бензола из фракций, элюированных смесью хлороформ- метанол (30:1). Физико-химические свойства этого соединения показали, что оно является тем же соединением, что и продукт примера 55 (b). Пример 54. Фенол (3,76 г) растворяли в 15 мл тетрагидрофурана и в раствор в атмосфере аргона при комнатной температуре добавляли по каплям 1,24 г этоксикарбонилизоцианата. После перемешивания в течение 3 часов при той же температуре добавляли 1,41 г 1,3-бис-[4-(N- гидроксиаминометил)фенокси]бензола и перемешивание продолжали в течение 1 часа. После добавления 3 капель триэтиламина и затем перемешивания 16 часов при 60oC в реакционную смесь при охлаждении льдом добавляли по каплям 1 N водный раствор едкого натра и затем смесь перемешивали 1 час при комнатной температуре. Ее смешивали с 1 N соляной кислотой, растворитель выпаривали и затем в остаток добавляли воду, получая 0,8 г неочищенных кристаллов. Кристаллы затем промывали диэтиловым эфиром и этанолом, получая 0,4 г 1,3-бис-[4- [(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси]бензола. Физико-химические свойства этого соединения показали, что оно является тем же соединением, что и продукт примера 55 (b). Пример 55. (a) 1,3-Бис-[4-(гидроксиаминометил)фенокси]бензол (1,06 г) растворяли в 10 мл тетрагидрофурана, в раствор затем при охлаждении льдом в атмосфере аргона добавляли по каплям 0,66 мл этоксикарбонилизоцианата. После перемешивания при этой температуре в течение 2 час и 30 мин образованные таким образом кристаллы отделяли фильтрованием и промывали диэтиловым эфиром и этанолом, получая 1,09 г 1,3-бис-[4-[1-(3-этоксикарбонил-1-гидроксиуренилен)метил] фенокси]бензола. Точка плавления: 145 - 148oC. Данные масс-спектрометрии (m/z): 583 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт ТМС)

7,32-7,38 (1H, м), 9,14 (2H, с), 9,95 (2H, с). (b) 1,3-Бис-[4-[(2-(3-этоксикарбонил-1-гидроксиуренилен)метил] фенокси] бензол (0,85 г) диспергировали в 8,5 мл тетрагидрофурана, в дисперсию при охлаждении льдом добавляли по каплям 1 N водный раствор едкого натра и затем перемешивали 30 мин при комнатной температуре. После добавления 1 N соляной кислоты растворитель выпаривали при пониженном давлении и затем к остатку добавляли воду. Образованные таким образом кристаллы отделяли фильтрованием и перекристаллизовывали из уксусной кислоты, получая 0,35 г 1,3-бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенокси]бензола. Точка плавления: 182-184oC. Элементный анализ (для C24H18N4O8)
Рассчитано: C (%) 58,78; H (%) 3,70; N (%) 11,42;
Найдено: C (%) 58,77; H (%) 3,83; N (%) 11,37. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 489 ([M-H]-)
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт TMC)

Пример 56. (a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. Бис-(4-формилфенил)метиламин
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 240 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт TMC)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. Бис-(4-гидроксиаминометилфенил)метиламин
Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт TMC)

Данные масс-спектрометрии (m/z) : 410 ([M-H]-). Спектр ядерного магнитного резонанс а (DMSO-d6, внутренний стандарт TMC)

Элементный анализ (для C19H17N5O6)
Рассчитано: C (%) 55,47; H (%) 4,17; N (%) 17,02;
Найдено: C (%) 55,20; H (%) 4,08; N (%) 16,85. Пример 57. (a) Таким же образом, как описано в ссылочном примере 22 (b), получали следующее соединение. Бис-(4-формилфенил)сульфид
Данные масс-спектрометрии (m/z) : 243 ([M+H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (CDCl3, внутренний стандарт TMC)

(b) Таким же образом, как описано в примере 10 (a), получали следующее соединение. Бис-(4-гидроксиаминометилфенил)сульфид
Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт TMC)

Данные масс-спектрометрии (m/z) : 413 ([M-H]-). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт TMC)

Элементный анализ (для C18H14NO6S)
Рассчитано: C (%) 52,17; H (%) 3,41; N (%) 13,52; S (%) 7,74;
Найдено: C (%) 52,17; H (%) 3,47; N (%) 13,22; S (%) 7,73. Пример 58. При комнатной температуре 1,76 г метахлорпербензойной кислоты добавляли в смесь 910 мг бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенилового] тиоэфира и 5 мл дихлорметана и смесь перемешивали 15 часов. Таким образом образованные кристаллы отделяли фильтрованием, промывали дихлорметаном и затем сушили, получая 730 мг бис-[4-[(3,5-диоксо-1,2,4-оксадиазолидин-2-ил)метил]фенил]сульфон. Данные масс-спектрометрии (m/z) : 445 ([M-H]+). Спектр ядерного магнитного резонанса (DMSO-d6, внутренний стандарт TMC)

Строение соединений, полученных в примерах, приведено в табл. 1. Гипогликемическая активность измерялась по методике, приведенной в описании:
Соединение примера N10 : 39%xx при дозе 30 мг/день. Соединение примера N13 : 44%xx при дозе 30 мг3/день. Токсичность соединений низкая. Разовое применение (600 мг/кг) соединения примера N10 на крысах и собаках не привело к смертности. Рецептурный пример: таблетка (1 мг)
Соединение по настоящему изобретению весом 7 г смешивают с 534,8 г лактозы. Эту смесь измельчают в порошок с использованием проборазделочной мельницы. Измельченную в порошок смесь весом 541,8 г равномерно смешивают с 135,1 г кукурузного крахмала в машине для нанесения покрытий псевдоожиженной грануляции. К этому добавляют распылением 210 г 10% раствора гидроксипропилцеллюлозы для осуществления грануляции. После сушки конечные гранулы пропускают через сито 20 меш, смешивают с 2,1 г стеарата магния и затем изготавливают таблетки из расчета 100 мг на таблетку обработкой конечных гранул в роторной таблетирующей машине. Используя устройство для нанесения покрытий, на готовые таблетки распыляют 350 г раствора для покрытия, содержащего 20,3 г гидроксипропилметилцеллюлозы, 2,8 г полиэтиленгликоля, 11,2 г оксида титана и 0,7 г талька, получая таким образом покрытые пленкой таблетки.
Класс C07D271/06 1,2,4-оксадиазолы; гидрированные 1,2,4-оксадиазолы
Класс C07D413/14 содержащие три или более гетероциклических кольца
Класс A61K31/41 содержащие пятичленные кольца с двумя или более гетероатомами, из которых по меньшей мере один является азотом, например тетразол
Класс A61K31/44 не конденсированные пиридины; их гидрированные производные их