соль нимесулида и l-лизина, растворимая в воде, способ ее приготовления, композиции на ее основе, водный раствор соли нимесулида, фармацевтическая композиция, обладающая противовоспалительной активностью
Классы МПК: | C07C311/08 с атомом азота по меньшей мере одной из сульфамидных групп, связанным с атомом углерода шестичленного ароматического кольца C07C229/26 содержащие более чем одну аминогруппу, связанную с углеродным скелетом, например лизин C08B37/16 циклодекстрин; его производные A61K31/63 соединения, содержащие пара-N-бензолсульфонил-N-замещенные группы, например сульфаниламид, п-нитробензолсульфоногидразид A61K47/48 неактивный ингредиент, химически связанный с активным ингредиентом, например полимер, связанный с лекарственным средством A61P29/00 Анальгетики нецентрального действия, жаропонижающие или противовоспалительные средства, например противоревматические средства; нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) |
Автор(ы): | Пиротт Бернар (BE), Пиель Жеральдин (BE), Невен Филипп (BE), Дельневий Изабель (BE), Жесзи Жозеф (BE) |
Патентообладатель(и): | ЕУРОФАРМАСЬЮТИКЕЛС С.А. (BE) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1995-06-16 публикация патента:
27.06.2000 |
Формула изобретения
1. Соль нимесулида и L-лизина, растворимая в воде. 2. Соль по п.1, содержащая 1 моль L-лизина на 1 моль нимесулида. 3. Водный раствор соли нимесулида, отличающийся тем, что он содержит соль нимесулида по пп.1 и 2 и L-аргинин. 4. Водный раствор по п.3, отличающийся тем, что весовое соотношение соли нимесулида и L-аргинина составляет ориентировочно 1/1. 5. Композиция, обладающая противовоспалительной активностью, сдержащая производное нимесулида, отличающаяся тем, что в качестве производного нимесулида она содержит смесь нимесулида, L-лизина и, в случае необходимости, L-аргинина и/или одного циклодекстрина. 6. Композиция, обладающая противовоспалительной активностью, содержащая производное нимесулида, отличающаяся тем, что в качестве производного нимесулида она содержит соль нимесулид-L-лизин по пп. 1 и 2, в смеси, по меньшей мере, с одним циклодекстрином. 7. Композиция, обладающая противовоспалительной активностью, содержащая производное нимесулида, отличающаяся тем, что в качестве производного нимесулида она содержит комплекс включения нимесулида, по меньшей мере, с одним циклодекстрином, в смеси с L-лизином. 8. Композиция, обладающая противовоспалительной активностью, содержащая производное нимесулида, отличающаяся тем, что в качестве производного нимесулида она содержит комплекс включения нимесулид-L-лизин-циклодекстрин. 9. Композиция по одному из пп.5 - 8, отличающаяся тем, что циклодекстрин выбран из группы, содержащей


Описание изобретения к патенту
Изобретение имеет отношение к созданию соли нимесулида, растворимой в воде, и к ее приготовлению, причем содержащий эту соль водный раствор содержит соединения на базе нимесулида с циклодекстринами, а также касается использования этих солей нимесулида, их водных растворов и композиций на базе нимесулида. Как известно, нимесулид, который также известен как N-(4-нитро-2-феноксифенил)метансульфонамин или 4-нитро-2-феноксиметансульфонанилид, представляет собой хорошо известное лекарство, используемое для лечения воспалительных заболеваний, таких как, например, ревматические заболевания и острые воспалительные процессы. Однако недостатком этого лекарства является его очень низкая растворимость в воде, что препятствует его использованию в некоторых лекарственных применениях, таких как растворы для питья или для инъекции, а также в некоторых других применениях перорально, таких как таблетки или гранулы с бурным выделением газа. С другой стороны, известно, что соли нимесулида в растворах, известные до настоящего времени, в особенности натриевая соль, имеют pH щелочного характера, что следует учитывать при их использовании в виде инъекций. Кроме того, натриевая соль нимесулида, хотя и является растворимой, имеет тот недостаток, что вместе с собой она высвобождает ионы натрия, которые зачастую противопоказаны. Известна также из заявок на патенты WO 91/17774 и 94/02177 возможность образования комплексов нимесулида с циклодекстринами, однако в действительности такие комплексы позволяют только умеренно повысить растворимость в воде не превращенного в соль нимесулида, например порядка 0,05 мг/мл (величина, определенная по диаграмме растворимости), то есть в 5 раз выше растворимости нимесулида (0,01 мг/мл). Основной задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков за счет создания соли нимесулида, существенно растворимой в воде, которая, в частности, может быть использована для приготовления растворов для питья или для инъекции нимесулида, причем с полным сохранением фармакологических и/или терапевтических противовоспалительных свойств нимесулидовой кислоты. Для этой цели в соответствии с настоящим изобретением соль образована продуктом реакции нимесулида и L-лизина. Преимущественно эта соль содержит ориентировочно 1 моль L-лизина на моль нимесулида. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения предусматривается создание водного раствора указанной соли нимесулида в комбинации с L-аргинином, причем весовое отношение соли нимесулида к L-аргинину составляет преимущественно 1/1. Настоящее изобретение имеет также отношение к созданию композиций на базе нимесулида, для того чтобы еще более существенно увеличить растворимость в воде нимесулида по сравнению с солью нимесулид-L-лизин. Для этого в соответствии с настоящим изобретением производят объединение нимесулида и L-лизина с по меньшей мере одним циклодекстрином в виде смеси этих компонентов, а именно одной смеси соли нимесулид-L-лизин с циклодекстрином, одного комплекса нимесулид-циклодекстрин в смеси с L-лизином или еще одного комплекса нимесулид-L-лизин-циклодекстрин. В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения циклодекстрин выбран из группы, содержащей



Рабочие условия указанной реакции следующие. Нимесулид растворен в горячем состоянии в метаноле, преимущественно при температуре, близкой к точке кипения метанола, предпочтительно при температуре от 54 до 64oC. Что касается L-лизина, то он также растворен в метаноле, преимущественно также в метаноле, нагретом до температуры от 54 до 64oC, однако это не является обязательным. Действительно, можно было бы предусмотреть приготовление метанолового раствора L-лизина при комнатной температуре, который затем вливается в горячий метаноловый раствор нимесулида. В любом случае горячий метанол позволяет одновременно растворять кислоту нимесулида и L-лизин. Следовательно, реакция между кислотой (нимесулид) и щелочью (L-лизин) осуществляется за счет ввода в контакт или перемешивании двух растворов, что дает в результате соль нимесулид-L-лизин, которая путем концентрирования или при оставлении в покое при низкой температуре дает возможность кристаллизоваться желаемой соли. Эта соль после ее сбора на фильтре может быть промыта метанолом, что позволяет предполагать, что загрязнители этой соли (не преобразованный избыток кислоты нимесулида или, наоборот, не преобразованный избыток лизина) будут устранены этой промывкой метанолом, так как они имеют в нем достаточную растворимость. Что касается длительности контакта между двумя метаноловыми растворами, то он чрезвычайно короток, так как реакция кислота-щелочь протекает мгновенно. В соответствии с настоящим изобретением можно также существенно увеличить растворимость соли нимесулид-L-лизин в воде, объединяя се с L-аргинином. Получают особенно удовлетворительные результаты в том случае, когда используют водные растворы соли нимесулид-L-лизин, в которых весовое отношение соли нимесулида к L-лизину имеет порядок 1/1. Одновременное использование L-лизина и циклодекстрина позволяет в соответствии с настоящим изобретением увеличить растворимость нимесулида до максимальной величины, превышающей 20 мг/мл (эта величина определяется по диаграмме растворимости), то есть в 2.000 раз относительно растворимости нимесулида. Композиции на базе нимесулида в соответствии с настоящим изобретением состоят из смесей или комплексов нимесулида, L-лизина и циклодекстрина. Они также могут иметь форму одной смеси нимесулида, L-лизина и циклодекстрина, одной смеси соли нимесулид-L-лизин и циклодекстрина, одного комплекса нимесулид-циклодекстрин в смеси с L-лизином или еще одного комплекса нимесулид-L-лизин-циклодекстрин. Преимущественно в качестве циклодекстрина используют




Теоретический анализ: - N: 12,33 - C: 50,21 - H: 5,77 - S: 7,05
соль (метанол) - N: 12,43 - C: 50,07 - H: 5,88 - S: 6,80
соль (эфир) - N: 12,65 - C: 50,11 - H: 6,18 - S: 6,35. Спектры ИК и ЯМР подтверждают, что соль нимесулид-L-лизин представляет собой действительно новое соединение с физико-химическими свойствами, которые отличаются от свойств физической смеси, образованной равными частями нимесулида и L-лизина. Спектры ИК
Фиг. 1 - спектр нимесулида. Фиг. 2 - спектр безводного L-лизина. Фиг. 3 - спектр соли нимесулид-L-лизин в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 4 - спектр физической смеси нимесулида и L-лизина. Фиг. 5 - наложение спектров фиг. 1, 2 и 3 в диапазоне от 800 до 1800 см-1. Можно, в частности, наблюдать, что имеющаяся (фиг. 1) на спектре нимесулида полоса поглощения N-H, которая продлена до 3284 см-1 (которая, следовательно, имеет отношение к фрагменту -SO2NH-, задействованному в солеобразовании), исчезает в спектре соли (фиг. 3) (так как в принципе этот фрагмент становится равным -SO2N(-) в структуре солевого раствора), но наблюдается в спектре (фиг. 4) физической смеси. С другой стороны, спектр (фиг. 5), который визуализирует наложение спектров фиг. 1, 2 и 3 в диапазоне от 800 до 1800 см-1, демонстрирует, что соль (a) имеет полосы поглощения, которые отличаются от полос кислоты нимесулида (b) и лизина (c). В частности, можно указать, что чистые полосы поглощения около 900 см-1, около 1150 см-1 и около 1250 см-1 кислоты нимесулида исчезли в спектре соли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соли образуется определенное число новых связей характеристик поглощения в ИК, что, вероятно, свидетельствует о депротонации функции -SO2NH- нимесулида. Спектры ЯМР
Фиг. 6 - спектр кислоты нимесулида в дейтеризованном DMSO (






























Давление: 2 - 3 бара
Температура на входе: 150 - 160oC
Температура на выходе: 60 - 70oC
Расход:

Выход составил





Растворимость в воде: 350 мг/мл (60,7 мг нимесулида/мл)
Растворимость в HCl 0,1 N: 48,02 мкг нимесулида/мл
Растворимость при pH 6,8: 2,37 мг нимесулида/мл
pH раствора при 2%: 8,85 - 8,95
Содержание воды: 7,6%
Содержание нимесулида: 15,67%. Ультрафиолетовый (УФ) спектр в диапазоне между 250 и 500 нм (фиг. 11) показывает, что весь нимесулид находится в ионизированной форме (нимесулид-L-лизин), так как нет максимума поглощения при 297 нм, соответствующего максимуму поглощения кислоты нимесулида. Испытания (доказательства) включения. Тепловой дифференциальный анализ (ATD): на фиг. 12 показана термограмма, полученная при тепловом дифференциальном анализе (ATD) продукта, полученного распылением. Термограмма ATD соли нимесулид-L-лизин (фиг. 13) представляет эндотерму плавления при 208oC, а L-лизин имеет эндотерму плавления 225oC. Физическая смесь соли нимесулид-L-лизин + L-лизин +









Давление: 2 - 3 бара
Температура на входе: 150 - 160oC
Температура на выходе: 60 - 70oC
Расход:

Выход составил

Растворимость в воде: 300 мг/мл (47,67 мг нимесулида/мл)
Растворимость в HCl 0,1 N: 20,28 мкг нимесулида/мл
Растворимость при pH 6,8: 1,71 мг нимесулида/мл
pH раствора при 2%: 8,98
Содержание воды: 5,98%
Содержание нимесулида: 14,94%. Испытания включения. Тепловой дифференциальный анализ (ATD): на фиг. 16 показана термограмма, полученная при тепловом дифференциальном анализе (ATD) комплекса, а на фиг. 17 показана термограмма, полученная при тепловом дифференциальном анализе (ATD) смеси нимесулид-L-лизин + L-лизин +
























Расход:

Температура на входе: 140-150oC
Температура на выходе: 80oC
Выделенный продукт имеет следующие характеристики:
Ярко-желтый порошок с запахом аммиака
Содержание воды: 5,06%
Содержание нимесулида: 20,03%
Содержание NH3/NH4+: 0,48%. 2 г выделенного продукта (1,3






Гидроксипропилцеллюлоза - 0,600 г
Метилпарабен - 0,210 г
Пропилпарабен - 0,090 г
Сахарин натрия - 0,100 г
Вода - Достаточное количество для образования 300 мл
Гидроксипропилцеллюлоза растворена ориентировочно в 80 мл теплой воды, содержащей растворенный комплекс. Другие добавки вводятся таким образом, чтобы получить гомогенный раствор. Каждая столовая ложка (15 мл) содержит 50 мг нимесулида. Пример 15. Раствор для проведения инъекций, содержащий 5 мг/мл нимесулида. Комплекс нимесулид-L-лизин-

NaCl - Достаточное количество для образования изотонического раствора (

Вода для инъекций - 10 мл
Составляющая


Методика, использованная в этом опыте, описана в следующей статье: "Effects of nimesulide and sodium diclofenac on interleukin-6, interleukin-8, proteoglycans and prostaglandin E2 production by human articular chondrocytes in vitro". Y.E. Henrotin, A.H. Labasse, P.E. Simonis, S.-X. Zheng, G. P. Deby, J.-P. Famaey, J.-M.R. Crielaard and J.-Y.L. Reginster, появившейся в Chemical and Experimental Rheumatology 1999; 17: 151-160. Этот опыт осуществляли с хрящом одного пациента. Пациент мужского пола в возрасте 42 лет. Смерть наступила 03.04.99 в 02 ч. Изъятие осуществлено на уровне колен: 24 г хрящевой ткани. На макроскопическом уровне наблюдаются следы артроза (степень 0 по шкале Moskowitz"a). Число хондроцитов, выделенных после вываривания хрящевой ткани, было определено для 75000000 клеток, распределенных в 81 пробиркe, примерно по 900000 хондроцитов. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ
Лекарственное вещество
PGE2 (пг/мл) PGE2 (мкг/мл) ДНК (пг/мл) ДНК+IL-1b IL-6 (пг/мл) IL-6+IL-1b
Контроль
Bремя 0 Неопред. (< 19 пг/мл)
Контроль
Через 72 ч
Нимесулид - 100 мкМ
Нимесулид - 10 мкМ
Нимесулид - 1 мкМ
Нимесулид L-лизин - 100 мкМ
Нимесулид L-лизин - 10 мкМ
Нимесулид L-лизин - 1 мкМ
Нимесулид L-лизин

Нимесулид L-лизин

Нимесулид L-лизин

L-аргинин - 100 мкМ
Нимесулид L-лизин
L-аргинин - 10 мкМ
Нимесулид L-лизин
L-аргинин - 1 мкМ
Лекарственное вещество. Протеогликан c.c.(пг/мл) Протеогликан c.c.+IL-1b Протеогликан i.c.(мкг/мл) Протеогликан i.c.+IL-1b IL-8(пг/мл) IL-8+IL-1b
Контроль
Время 0
Контроль
Через 72 ч
Нимесулид - 100 мкМ
Нимесулид - 10 мкМ
Нимесулид - 1 мкМ
Нимесулид L-лизин - 100 мкМ
Нимесулид L-лизин - 10 мкМ
Нимесулид L-лизин - 1 мкМ
Нимесулид L-лизин

Нимесулид L-лизин

Нимесулид L-лизин

Нимесулид L-лизин
L-аргинин - 100 мкМ
Нимесулид L-лизин
L-аргинин - 10 мкМ
Нимесулид L-лизин
L-аргинин - 1 мкМ
3. ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты, полученные в этом опыте, свидетельствуют о том, что нимесулид и его три различные соли оказывают примерно одинаковое влияние на различные оценивающие параметры. Касаясь полученных результатов, необходимо отметить следующие нюансы. 1. Нимесулид и три его соли в интервале концентраций 1-100 ммоль полностью ингибируют образование PGE2. 2. Содержание ДНК, концентрации протеогликанов, обнаруженных на внутри- и внеклеточном уровнях, и содержание IL-6 остаются постоянными. 3. Что касается содержания IL-6, то величины, полученные для нимесулида, не согласуются с литературными данными. Наблюдается стимулирование продуцирования IL-6 при дозе 100 ммоль. Можно сделать попытку высказать следующее объяснение: доза 100 ммоль (в 10 раз превышающая плазматическую концентрацию, измеренную при обработке нимесулидом) может повлечь за собой отрицательное воздействие на хондроциты (уменьшается содержание ДНК), что выражается в возрастании продуцирования IL-6. 4. По крайней мере, что касается IL-6, то оба, нимесулид L-лизин-L-аргинин и нимесулид L-лизин-

Единицу активности фермента (СОХ-1, выделена из семенных пузырьков барана, и СОХ-2, выделена из плаценты овцы, Cayman Chemical Company, Ann Harbor, M. I., USA) суспендируют в буферном растворе TRIS (1 мл, 100 ммоль/л, pH 8), содержащем фенол (2 ммоль/л) и гематин (1 мкмоль/л), оба необходимые для достижения оптимальной активности фермента. Образцы затем преинкубируют в присутствии AINS (концентрация в пределах 0,01-100 мкм/л) или в отсутствие AINS (контрольные образцы) в течение 5 мин при 37oC. Затем добавляют арахидонат натрия (10 мкм/л, Calbiochem) и в течение 2 мин продолжают инкубирование. Реакцию прекращают, помещая пробирки на лед и добавляя диклофенак натрия (100 мкл, 10 ммоль/л). Образование PGE2 оценивается радиоиммунологическим методом (R.I.A.). Полученные результаты выражены в % PGE2 в расчете на контрольные образцы. Результаты приведены в табл. 5-8. Выводы. Различные опыты, проведенные с нимесулидом и его солями, такие как определение их способности ингибировать СОХ-1 и СОХ-2, их влияние на культуру хондроцитов, позволяет сделать выводы, касающиеся их активности и токсичности. 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Нимесулид и его соли оказывают превосходное постоянное действие на продуцирование PGE2 и IL-8 хондроцитами. Однако нимесулид L-лизин, L-аргинин оказывают заметное ингибирующее действие на продуцирование IL-6 хондроцитами. В опытах по определению селективности СОХ-2 с использованием очищенных ферментов соли нимесулида показали одинаковую с нимесулидом селективность, но проявили ингибирующий эффект в отношении СОХ-2, немного уступающий действию нимесулида. 2. ТОКСИЧНОСТЬ
Определение внутриклеточного и внеклеточного содержания ДНК и протеогликана позволяет видеть, что клеточная "токсичность" солей нимесулида эквивалентна "токсичности" нимесулида. Цели. Целью данного исследования было изучить влияние двух нестероидных противовоспалительных лекарственных препаратов (NSAID) нимесулида и диклофенака натрия на продуцирование протеогликанов (PG) и простагландина E2(PGE2) и цитокинов (IL-6 и IL-8) хондроцитами человеческих суставов in vitro. Методы. Ферментативно выделенные хондроциты выращивали при постоянном перемешивании в культуральной среде точно установленного состава. Для количественной оценки выработки PG и PGE2 применяли специфический радиоиммунный анализ. Продуцирование цитокинов (IL-6 и IL-8) определяли методами иммуноанализа с ферментативно амплифицированной восприимчивостью (EASIA). Результаты. Нимесулид с концентрацией 3 мкг/мл не влияет на выработку PG хондроцитами. Эта концентрация превосходила высший уровень нимесулида, обнаруженный в синовиальной жидкости больных ревматоидным артритом через 3 ч после последнего перорального приема нимесулида (100 мг дважды в день в течение 7 дней). При 6 мкг/мл получено значительное снижение содержания PG в клеточной фазе 5 из 8 исследованных культур. Подобного эффекта в надосадочной жидкости культур не обнаружено. При более низких концентрациях нимесулид ингибировал продуцирование PG в зависимости от дозы. При концентрациях в интервале от 0,005 до 1 мкг/мл диклофенак заметно не изменяет продуцирование PG. При терапевтических концентрациях продуцирование PGE2 полностью ингибировалось нимесулидом, что доказывает, что ингибирование PG не связано с выработкой PGE2. Нимесулид ингибировал продуцирование PGE2 нестимулированными (IC50 = 6 нг/мл) и IL-1b- стимулированными (IC50 = 6,9 нг/мл) хондроцитами. При этих концентрациях продуцирование PGE2 полностью ингибировалось диклофенаком. Кроме того, как нимесулид, так и диклофенак при терапевтических концентрациях значительно снижали самопроизвольное и IL-1b-стимулированное продуцирование IL-6 человеческими хондроцитами, но не модифицировали продуцирование IL-8. Заключение. Из результатов этого исследования сделан вывод, что нимесулид и диклофенак в терапевтических концентрациях являются мощными ингибиторами продуцирования PGE2 и IL-6, в то же время не изменяя продуцирование протеогликанов или IL-8.
Класс C07C311/08 с атомом азота по меньшей мере одной из сульфамидных групп, связанным с атомом углерода шестичленного ароматического кольца
Класс C07C229/26 содержащие более чем одну аминогруппу, связанную с углеродным скелетом, например лизин
Класс C08B37/16 циклодекстрин; его производные
Класс A61K31/63 соединения, содержащие пара-N-бензолсульфонил-N-замещенные группы, например сульфаниламид, п-нитробензолсульфоногидразид
Класс A61K47/48 неактивный ингредиент, химически связанный с активным ингредиентом, например полимер, связанный с лекарственным средством
Класс A61P29/00 Анальгетики нецентрального действия, жаропонижающие или противовоспалительные средства, например противоревматические средства; нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)