способ получения 6-замещенных урацилов
Классы МПК: | C07D239/54 связанные двойными связями или входящие в незамещенные оксигруппы |
Автор(ы): | Новаков И.А., Орлинсон Б.С., Навроцкий М.Б. |
Патентообладатель(и): | Волгоградский государственный технический университет |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-01-08 публикация патента:
20.09.2003 |
Изобретение относится к улучшенному способу получения 6-замещенных урацилов общей формулы I, где R = СН3, С6Н5CH2, 2,6-F2С6Н3СН2, которые могут быть использованы в фармацевтической промышленности для получения лекарственных препаратов. Способ заключается во взаимодействии 6-замещенного 2-тиоурацила, выбранного из группы, включающей 6-метил-2-тиоурацил, 6-бензил-2-тиоурацил, 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацил, с 2-метилоксираном в присутствии водного раствора гидроксида натрия при мольном соотношении 6-замещенный 2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия, равном 1:1,0-1,2: 1, с последующим подкислением и выделением целевого продукта. Способ позволяет проводить процесс в мягких условиях, с использованием дешевых исходных соединений, исключающих наличие кислых стоков и с получением целевых продуктов с практически количественным выходом.

Формула изобретения
Способ получения 6-замещенных урацилов общей формулы
где R = СН3, С6Н5СН2, 2,6-F2С6Н3СН2
с использованием 6-замещенного 2-тиоурацила в присутствии водного раствора гидроксида натрия, отличающийся тем, что в качестве 6-замещенного 2-тиоурацила используют 6-метил-2-тиоурацил, 6-бензил-2-тиоурацил или 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацил, который подвергают взаимодействию с 2-метилоксираном при мольном соотношении 6-замещенный 2-тиоурацил: 2-метилоксиран: гидроксид натрия, равном 1: 1,0-1,2: 1, с последующим подкислением и выделением целевого продукта.
Описание изобретения к патенту
Предлагаемое изобретение относится к области синтеза гетероциклических соединений, конкретно к способу получения 6-замещенных производных урацила формулы
где R = СН3, С6Н5СН2, 2,6-F2C6H3CH2, которые находят применение как полупродукты для синтеза лекарственных препаратов и как самостоятельные лекарственные препараты. Известны способы получения урацилов прямой конденсацией мочевины и




где R = СН3, С6Н5СН2, 2,6-F2C6H3CH2, с использованием 6-замещенных 2-тиоурацилов в присутствии водного раствора гидроксида натрия, отличающийся тем, что в качестве 6-замещенных 2-тиоурацилов используют 6-метил-2-тиоурацил, 6-бензил-2-тиоурацил или 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацил, которые подвергают взаимодействию с 2-метилоксираном при мольном соотношении 6-замещенный 2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия, равном 1:1.0-1.2:1 с последующим выделением целевого продукта. Сущностью предлагаемого способа является обмен экзоциклического атома серы 2-тиоурацила на кислород 2-метилоксирана с образованием целевого урацила с практически количественным выходом

Использование 2-метилоксирана для десульфуризации производных 2-тиоурацила является нетрадиционным. В то время как при реакции с оксиранами аналогично ведут себя роданиды, тиокарбамид и тиосульфаты, взаимодействие арилмеркаптидов и алкилмеркаптидов с оксиранами проходит без десульфуризации и сопровождается получением замещенных S-(2-гидроксиэтильных) производных. Применение гидроксида натрия в предлагаемом процессе необходимо для переведения исходного 6-замещенного 2-тиоурацила в водорастворимую натриевую соль. Кроме того, анион 2-тиоурацила является частицей, которая на первой стадии осуществляет нуклеофильную атаку на трехчленный оксирановый цикл. Применение небольшого избытка 2-метилоксирана обусловлено необходимостью достижения полной конверсии исходного производного 2-тиоурацила в производное урацила вследствие значительной летучести 2-метилоксирана. Преимуществом данного способа является возможность получения практически любых производных урацила, многие из которых находят применение как полупродукты синтеза лекарственных веществ, в одну стадию с количественным выходом, а также препаративная простота синтеза и легкость выделения чистых продуктов реакции. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. К водному раствору гидроксида натрия прибавляют 6-замещенный 2-тиоурацил и перемешивают при температуре 40-50oС до растворения. К полученному раствору, охлажденному до комнатной температуры, при перемешивании прибавляют 2-метилоксиран при мольном соотношении 6-замещенный 2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия 1:1.0-1.2:1. Реакционную массу перемешивают 24 часа при комнатной температуре. По истечении этого времени реакционную смесь доводят концентрированной соляной кислотой до рН 5, перемешивают и фильтруют. Осадок промывают водой и сушат на воздухе до постоянной массы. Изобретение иллюстрируется следующими примерами. Пример 1.

Синтез 6-метилурацила. К 16 мл 0,25 М водного раствора гидроксида натрия прибавляют исходный 6-метил-2-тиоурацил (0,57 г, 4 ммоля) и перемешивают при температуре 40-50oС до практически полного растворения. К полученному раствору, охлажденному до комнатной температуры, при перемешивании прибавляют 2-метилоксиран (2,55 г, 4,4 ммоля), соотношение исходных реагентов: 6-метил-2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия = 1:1.1:1. Реакционную массу перемешивают 24 часа при комнатной температуре. По истечении этого времени реакционную смесь доводят концентрированной соляной кислотой до рН 5, перемешивают ещe 10 минут и фильтруют. Осадок промывают водой (10 мл) и сушат на воздухе до постоянной массы. Выход 6-метилурацила - количественный. Т. пл. = 300oС с разложением, что соответствует литературным данным (The Merck Index, 12-th Ed., 1996, p. 6212). Пример 2.

Синтез 6-бензилурацила. Проводится аналогично синтезу 1, за исключением использования в качестве 6-замещенного 2-тиоурацила 6-бензил-2-тиоурацила (0,87 г, 4 ммоля). Соотношение исходных реагентов 6-бензил-2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия = 1:1.1:1. Выход 6-бензилурацила - количественный. Т. пл. = 261-262oС, что соответствует литературным данным (Johnson Т.В., Ambelang J.С., J.Am. Chem. Soc., 1938, v. 60, р. 2941). Пример 3.

Синтез 6-(2,6-дифторбензил)урацила. Проводится аналогично синтезу 1, за исключением использования в качестве 6-замещенного 2-тиоурацила 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацила (1,02 г, 4 ммоля). Соотношение исходных реагентов 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацил: 2-метилоксиран: гидроксид натрия = 1:1.1:1. Выход 6-(2,6-дифторбензил)урацила - количественный. Разлагается выше 300oС. Масс-спектр m/е: 256 (М+ -Н + F, 7%), 238 (М+, 32%), 219 (М+ -F, 0,1%), 195 (M+-HNCO, 0,8%), 175 (M+ - F - HNCO, 14%), 152 (М+ -2 HNCO, 8%) 127 (2,6 -F2С6Н3СН2, 27%), 68 (М+ - 2,6 - F2C6H3CH2 -HNCO, 100%). ИК спектр (KBr): 1660 см-1 (С=0). Пример 4. Синтез 6-(2,6-дифторбензил)урацила. Проводится аналогично синтезу 3, за исключением соотношения исходных реагентов 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия = 1:1.2:1. Выход 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацила - количественный. Пример 5. Синтез 6-(2,6-дифторбензил)урацила. Проводится аналогично синтезу 3, за исключением соотношения исходных реагентов 6-(2,6-дифторбензил)-2-тиоурацил : 2-метилоксиран : гидроксид натрия = 1:1:1. Выход 6-(2,6-дифторбензил)урацила - 92%. Как следует из представленных примеров, предложенный нами способ получения 6-замещенных производных урацилов является технологичным, позволяет получать широкий спектр указанных соединений с количественным выходом и высокой чистотой.
Класс C07D239/54 связанные двойными связями или входящие в незамещенные оксигруппы