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WO1983002610A1 - Derives de 3,3-dialkyle-indoline et de 3,3-alkylene-indoline, leur procede de fabrication et preparations pharmaceutiques les contenant - Google Patents

Derives de 3,3-dialkyle-indoline et de 3,3-alkylene-indoline, leur procede de fabrication et preparations pharmaceutiques les contenant Download PDF

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Publication number
WO1983002610A1
WO1983002610A1 PCT/CH1983/000008 CH8300008W WO8302610A1 WO 1983002610 A1 WO1983002610 A1 WO 1983002610A1 CH 8300008 W CH8300008 W CH 8300008W WO 8302610 A1 WO8302610 A1 WO 8302610A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
indoline
formula
indolines
acid addition
free form
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CH1983/000008
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ag Sandoz
Roland Achini
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sandoz AG
Original Assignee
Sandoz AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sandoz AG filed Critical Sandoz AG
Publication of WO1983002610A1 publication Critical patent/WO1983002610A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D209/00Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom
    • C07D209/02Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom condensed with one carbocyclic ring
    • C07D209/04Indoles; Hydrogenated indoles
    • C07D209/08Indoles; Hydrogenated indoles with only hydrogen atoms or radicals containing only hydrogen and carbon atoms, directly attached to carbon atoms of the hetero ring
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D209/00Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom
    • C07D209/02Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom condensed with one carbocyclic ring
    • C07D209/04Indoles; Hydrogenated indoles
    • C07D209/30Indoles; Hydrogenated indoles with hetero atoms or with carbon atoms having three bonds to hetero atoms with at the most one bond to halogen, directly attached to carbon atoms of the hetero ring
    • C07D209/32Oxygen atoms
    • C07D209/34Oxygen atoms in position 2
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
    • C07D209/00Heterocyclic compounds containing five-membered rings, condensed with other rings, with one nitrogen atom as the only ring hetero atom
    • C07D209/56Ring systems containing three or more rings
    • C07D209/96Spiro-condensed ring systems

Definitions

  • the present invention relates to new 3,3-dialkyl and 3,3-alkylene indoline derivatives with valuable pharmacological properties, processes for their preparation, pharmaceutical preparations which contain these derivatives, and the use of these derivatives as pharmaceuticals.
  • the present invention relates to 3,3-dialkyl and 3,3-alkylene indolines which are unsubstituted in positions 1 and 2 and in positions 4 or 6 by an optionally etherified hydroxy group or in positions 5 or 7 by an etherified one Hydroxy group are substituted, as well as the physiologically hydrolyzable and compatible esters of these compounds in free form or as acid addition salts.
  • R 4 represents hydrogen or alkyl having 1 to 3 carbon atoms, and their physiologically hydrolyzable and compatible esters, in free form or as acid addition salts.
  • R 1 and R 2 are particularly preferably independently of one another alkyl having 1 to 3 carbon atoms. Most preferably R 1 and R 2 are both methyl.
  • R 4 is hydrogen
  • R 3 is preferably in position 5 or 6.
  • a connecting group according to the invention comprises indolines of the formula I as defined above, in which R 3 is alkoxy with 6 to 6 carbon atoms in position 5, in free form or as acid addition salts.
  • a further connecting group according to the invention comprises indolines of the formula I, as defined above, in which R 3 is hydroxy or alkoxy having 1 to 6 C atoms in position 6, in free form or as acid addition salts.
  • the indolines according to the invention can be present as racemates or in optically active form.
  • the present invention encompasses both the individual isomeric forms and their mixtures.
  • the present invention comprises the physiologically hydrolyzable and compatible esters of the indolines according to the invention with a hydroxyl group in position 4 or 6, for example the indolines of the formula I in which R 3 is hydroxyl.
  • Physiologically hydrolyzable and compatible esters are understood to mean those esters which can be hydrolyzed under physiological conditions and which give rise to acids which are themselves physiologically compatible, ie which are non-toxic at the desired doses.
  • Such esters include esters with mono- or dicarboxylic acids, especially with carboxylic acids with 2 to 5 carbon atoms.
  • the invention further relates to a process for the preparation of the 3,3-dialkyl- or 3,3-alkyleneindolines defined above or their physiologically hydrolyzable and compatible esters in free form or as acid addition salts.
  • This process comprises the reduction of the corresponding 3,3-dialkyl- or 3,3-alkylene-2-oxo-indolines in free or N-protected form and in the last If the N-protecting group is removed and, if desired, the reaction of a 3,3-dialkyl- or 3,3-alkyleneindoline thus obtained into another 3,3-dialkyl- or 3,3-alkylene-indoline as defined above and / or the acylation of a 3,3-dialkyl- or 3,3-alkyleneindoline obtained containing a hydroxyl group in position 4 or 6 with a suitable acid to produce a physiologically hydrolyzable and compatible ester. thereof and the recovery of indoline or its ester in free form or as an acid addition salt.
  • the process also relates to a process for the preparation of the indolines of the formula I, as defined above, or their physiologically hydrolyzable and compatible esters, in free form or as acid addition salts, characterized in that 2-oxoindolines of the formula II
  • the above process can be carried out according to methods known per se.
  • reducing agents which are customary in the conversion of an amide to an amino group can be used.
  • Particularly suitable reducing agents are metal hydrides such as LiAlH 4 , B 2 H 6 or AlH 3 .
  • the reduction is preferably carried out in the presence of a solvent or diluent, such as tetrahydrofuran.
  • R 1 , R 2 and R 4 have the meanings given for the formula I, R 5 is hydroxyl or alkoxy with 1 to 6 carbon atoms and Z is a protective group.
  • a suitable protective group for use in the reduction stage for example as Z in formula II, is for example the benzyl group.
  • Suitable protecting groups for use in the transalkylation or acylation of the indolines originally obtained, for example of the formula I, are acyl groups (especially acetyl) for the transalkylation and the benzyl group for the transalkylation or acylation.
  • the protective group can be removed by methods known per se, for example by hydrolysis or hydrogenolysis.
  • the hydrolysis can be carried out in an acidic or alkaline medium, preferably in an aqueous-alcoholic solvent mixture such as H 2 O / CH 3 OH or H 2 O / C 2 H 5 -OH under reflux.
  • the hydrogenolysis for example of the benzyl group, is preferably carried out using Pd / C as a catalyst in an inert solvent or diluent, such as methanol, at 20-60 ° C. under normal or elevated pressure on H 2 .
  • the ether cleavage of the compounds of the formula I in which R 3 is alkoxy having 1 to 6 C atoms in position 4 or 6 can also be carried out by methods known per se, for example using boron trihalides, preferably BBr 3 , or using HBr.
  • the ether cleavage proceeds best when using compounds of the formula I in which R 3 is 4- or 6-methoxy.
  • acylation for example of the compounds of the formula I in which R 3 is hydroxy to obtain physiologically hydrolyzable and compatible esters, can also be carried out by methods known per se, for example by reaction with a suitable acid halide or anhydride, preferably in Presence of a suitable acid-binding agent or condensing agent with intermediate protection of the N atom, for example protection of the N atom from acylation and subsequent removal of the N-protecting group after acylation.
  • Transalkylation for example of the indolines of the formula I, in which R 3 is alkoxy having 1 to 6 carbon atoms, can be carried out, for example, by ether cleavage as described above and subsequent alkylation, for example by reaction with a suitable alkyl halide in the presence of an acid-binding agent.
  • the N atom is also protected as an intermediate, for example by protecting the N atom from ether cleavage and removing the N protecting group after the alkylation.
  • the transalkylation can, as mentioned, be carried out with indolines of the formula I, in which R 3 is alkoxy having 1 to 6 C atoms in the 4, 5, 6 or 7 position, via intermediates of the formula III, in which R 5 is hydroxyl both in the Positions 5 or 7 as well as positions 4 or 6 can be.
  • the indolines of formula I and their esters can be obtained as free bases or as acid addition salts and the free bases obtained can be converted into their acid addition salts and vice versa.
  • Suitable acid addition salts for pharmaceutical use are both the pharmaceutically acceptable acid addition salts with inorganic acids, such as HCl or HBr, and with organic acids, such as maleic acid.
  • optically active isomers of the indolines according to the invention for example the indolines of the formula I in which R 1 and R 2 have different meanings, can be obtained by methods known per se, for example by resolving racemates or starting from optically active starting compounds.
  • the starting products of the formula II, in which R 3 is alkoxy having 1 to 6 carbon atoms, can be prepared according to the reaction scheme below.
  • R 1 , R 2 and R 4 have the meanings given for the formula I;
  • R 1 is alkyl with 1 to 3 C atoms;
  • R 3 is alkoxy with 1 to 6 carbon atoms, preferably methoxy;
  • reaction steps a) to k) can be carried out according to methods known per se for oxindole synthesis or as described in the examples below and comprise the following basic processes: a) O-alkylation, b) reaction with diethyl oxalate in the presence of t.
  • the 3,3-dimethyl-5-methoxy-indolin2-one used as the starting material can be obtained as follows:
  • a mixture of 120.0 g of 5-methoxy-indolin-2-one and 1, 21 acetic anhydride is heated under reflux for 4 hours. After evaporating the mixture, the residue is shaken at 0 ° between aqueous NaHC0 3 solution and CH 2 Cl 2 . The organic phase provides after drying (MgS0 4 ) and evaporation l-acetyl-5-methoxy-indolin-2-one (mp. 139-140 °, from ether).
  • the starting product can be obtained as follows: a) l-acetyl-5-isopropoxy-indolin-2-one:
  • the starting product can also be produced from the combination of Example 1 in the following way: c) 3,3-Dimethyl-5-hydroxy-indolin-2-one:
  • the starting product can also be prepared from the compound of Example 2c) analogously to the process of Example 2d).
  • connection is established analogously to example 1.
  • the hydrochloride is obtained as an amorphous product.
  • the 5-methoxy-3,3,7-trimethyl-indolin-2-one used as the starting product is prepared as follows: a) 3- (5-methoxy-3-methyl - 2-nitrophenyl) -2-oxo-propionic acid :
  • the starting product is manufactured as follows:
  • the starting product is prepared as follows: a) l-acetyl-4-acetyloxy-indolin-2-one:
  • the 3,3-dialkyl- and 3,3-alkyleneindolines according to the invention especially the previously defined indolines of formula I, as well as their physiologically hydrolyzable and compatible esters and the pharmaceutically acceptable acid addition salts of these indolines and esters, have valuable pharmaceutical, particularly anaetic properties.
  • these are shown, for example: a) in the arthritis pain test (based on the test described by AW Pircio et al. In Eur. J. Pharmacol. 31, 207-215, 1975) on the rat at doses of 3 to 50 mg / kg body weight po and b) in the Randall-Seiitto test on the inflamed hind paw of the rat (Arch. Int. Pharmacodyn. 61, 409-19, 1957) at doses of 20 to 200 mg / kg body weight p.o.
  • the indolines, esters and salts according to the invention are therefore suitable for use as analgesics, for example in the treatment of pain.
  • a daily dose of 100 to 500 mg is suitable for this use.
  • This dose can optionally be administered in 2 to 4 portions or as a slow-release form.
  • the partial doses contain about 25 to 250 mg of the indolines or esters in free form or as pharmaceutically acceptable acid addition salts in addition to pharmaceutically acceptable diluents or carriers.
  • the invention also relates
  • the pharmaceutical preparations mentioned under 3) above can be prepared by galenic methods known per se. Suitable galenical forms of administration are e.g. Tablets and liquid preparations.

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Description

3,3-Dialkyl- und 3,3-Alkylen-indolinderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und pharmazeutische Präparate sie enthaltend
Die vorliegende Erfindung betrifft neue 3,3-Dialkyl- und 3,3- Alkylen-indolinderivate mit wertvollen pharmakologisehen Eigen schäften, Verfahren zu ihrer Herstellung, pharmazeutische Präparate, welche diese Derivate enthalten, sowie die Verwendung dieser Derivate als Pharmazeutika.
Besonders betrifft die vorliegende Erfindung 3,3-Dialkyl- und 3,3-Alkylen-indoline, welche in den Stellungen 1 und 2 unsubstituiert und in den Stellungen 4 oder 6 durch eine gegebenenfalls verätherte Hydroxygruppe oder in den Stellungen 5 oder 7 durch eine verätherte Hydroxygruppe substituiert sind, sowie die physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester dieser Verbindungen in freier Form oder als Säureadditionssalze.
Im Falle der erfindungsgemässen 3,3-Alkylen-indoline bildet der Alkylenrest mit dem C-Atom in Stellung 3 einen Cycloalkan- ring. Solche Cycloalkanringe können 3 oder mehr, z.B. 3 bis 6 C-Atome im Ring enthalten. In der vorliegenden Erfindung sind jedoch 3,3-Alkylen-indoline, worin die Alkylengruppe einen Cyclopropanring mit dem C-Atom in Stellung 3 bildet, z.B. solche Verbindungen, worin 3,3-Alkylen für 3,3-A.ethylen steht, weniger bevorzugt. Alkyl- und Alkylengruppen in Stellung 3 können geradkettig oder verzweigt sein.
Der Benzol ring der erfindungsgemässen Indoline kann gewünschtenfalls weitere Substituenten, z.B. Alkylreste, tragen.
Die vorliegende Erfindung betrifft besonders Indoline der Formel I
(I)
Figure imgf000004_0001
worin
R1 und R2 unabhängig voneinander für Alkyl mit 1 bis 3 C-Atomen oder zusammen für (CH2)n stehen, wobei n 2 bis 5 ist
R3 für a) Hydroxy oder Alkoxy mit-1 bis 6 C-Atomen in den Stellungen 4 oder 6, oder b) Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen in den Stellungen 5 oder 7, und
R4 für Wasserstoff oder Alkyl mit 1 bis 3 C-Atomen stehen, sowie ihre physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester, in freier Form oder als Säureadditionssalze.
In der Formel I sind für die Substituenten die nachstehenden Bedeutungen sowie deren Kombinationen bevorzugt: 1) R1 und R2 sind unabhängig voneinander Alkyl mit 1 bis 3 C-Atomen oder zusammen (CH2)n, worin n 3 bis 5 bedeutet.
Besonders bevorzugt sind R1 und R2 unabhängig voneinander Alkyl mit 1 bis 3 C-Atomen. Meist bevorzugt sind R1 und R2 beide Methyl.
2) R3 ist a) Hydroxy oder Alkoxy mit 1 bis 3 C-Atomen, besonders Hydroxy, Methoxy oder Aethoxy, ganz besonders Aethoxy, in Stellung 4 oder 6, oder b) Alkoxy mit 1 bis 3 C-Atomen, besonders Aethoxy, in
Stellung 5 oder 7. 3) R4 ist Wasserstoff
Vorzugsweise steht R3 in Stellung 5 oder 6.
Eine erfindungsgemässe Verbindungsgruppe umfasst Indoline der Formel I wie oben definiert, worin R3 Alkoxymitl bis 6 C-Atomen in Stellung 5 bedeutet, in freier Form oder als Säureadditionssalze. Eine weitere erfindungsgemässe Verbindungsgruppe umfasst Indoline der Formel I, wie oben definiert, worin R3 Hydroxy oder Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen in Stellung 6 bedeutet, in freier Form oder als Säureadditionsssalze.
Falls R1 und R2 in der Formel I unterschiedliche Alkylgruppen darstellen, können die erfindungsgemässen Indoline als Racemate oder auch in optisch aktiver Form vorliegen. Die vorliecende Erfindung umfasst sowohl die einzelnen isomerisehen Formen als auch ihre Mischungen. Die vorliegende Erfindung umfasst die physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester der erfindungsgemässen Indoline mit einer Hydroxygruppe in Stellung 4 oder 6, z.B. die Indoline der Formel I, worin R3 für Hydroxy steht. Unter physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester sind solche Ester zu verstehen, welche unter physiologischen Bedingungen hydrolysierbar sind und wobei Säuren entstehen, die selber physiologisch verträglich sind, d.h. welche nicht toxisch sind bei den gewünschten Dosen. Solche Ester umfassen Ester mit Mono- oder Dicarbonsäuren, besonders mit Carbonsäuren mit 2 bis 5 C-Atomen.
Weiter betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur Herstellung der oben definierten 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylenindoline oder ihrer physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester in freier Form oder als Säureadditionssalze. Dieses Verfahren umfasst die Reduktion der entsprechenden 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylen-2-oxo-indoline in freier oder N-geschützter Form und im letzten Fall die Entfernung der N-Schutzgruppe und weiter gewünschtenfalls die Umsetzung eines so erhaltenen 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylenindolins in ein anderes 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylen-indolin wie oben definiert und/oder die Acylierung eines erhaltenen 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylenindolins enthaltend eine Hydroxygruppe in Stellung 4 oder 6 mit einer geeigneten Säure zur Herstellung eines physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Esters. davon und die Gewinnung des Indolins oder seines Esters in freier Form oder als Säureadditionssalz.
In einer spezifischen Ausführung des o.e. Verfahrens betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur Herstellung der Indoline der Formel I, wie oben definiert, oder ihrer physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester, in freier Form oder als Säureadditionssalze, dadurch gekennzeichnet, dass man 2-Oxoindoline der Formel II
(II)
Figure imgf000006_0001
worin R1, R2, R3 und R4 die für die Formel I angegebenen Bedeutungen haben und Z für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe steht, reduziert, aus einem so erhaltenen Indolin, worin Z für eine Schutzgruppe steht, diese Schutzgruppe entfernt und gewünschtenfalls ein so erhaltenes Indolin der Formel I, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen steht, unter intermediärem Schutz des N-Atoms zu einem Indolin der Formel I, worin R3 für eine andere Alkoxygruppe mit 1 bis 6 C-Atomen steht, transalkyliert oder ein so erhaltenes Indolin der Formel I, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen (in Stellung 4 oder 6) steht, einer Aetherspaltung unterwirft zur Erhaltung des entsprechenden Indolins, worin R3 für Hydroxy steht und/oder ein so erhaltenes Indolin der Formel I, worin R3 für Hydroxy (in Stellung 4 oder 6) steht, unter intermediärem Schutz des N-Atoms acyliert zur Erhaltung eins physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Esters davon und das Indolin oder seine Ester in freier Form oder als Säureadditionssalz gewinnt.
Das o.e. Verfahren kann nach an sich bekannten Methoden durchgeführt werden. So können für die Reduktion, z.B. die Reduktion der 2-Oxo-indoline der Formel II, Reduktionsmittel, welche üblich sind bei der Umwandlung einer Amid- zu einer Aminogruppe, verwendet werden. Besonders geeignete Reduktionsmittel sind Metallhydride wie LiAlH4, B2H6 oder AlH3. Die Reduktion wird vorzugsweise in Gegenwart eines Lösungs- oder Verdünnungsmittels, wie Tetrahydrofuran, durchgeführt.
Die Ausgangsprodukte der Formel II sind neu und gehören ebenfalls zur Erfindung.
Wenn Z in der Formel II eine Schutzgruppe darstellt und während der Reduktion behalten bleibt, oder wenn ursprünglich erhaltene Indoline der Formel I unter intermediärem Schutz des N-Atoms nachträglich acyliert oder transalkyliert werden, erhält man Zwischenprodukte der Formel III
(III)
Figure imgf000007_0001
worin R1 , R2 und R4 die für die Formel I angegebenen Bedeutungen haben , R5 für Hydroxy oder Al koxy mit 1 bi s 6 C-Atomen und Z für eine Schutzgruppe stehen . Di ese Verbindungen sind ebenfal l s neu und gehören zur Erfindung. Eine Geeignete Schutzgruppe zur Verwendung in der Reduktionsstufe, z.B. als Z in Formel II, ist beispielsweise die Benzylgruppe. Geeignete Schutzgruppen zur Verwendung bei der Transalkylierung oder Acylierung der ursprünglich erhaltenen Indoline, z.B. der Formel I, sind für die Transalkylierung Acylgruppen (besonders Acetyl) und für die Transalkyl ierung oder Acylierung die Benzylgruppe.
Die Entfernung der Schutzgruppe kann nach an sich bekannten Methoden erfolgen, z.B. durch Hydrolyse oder Hydrogenolyse. Die Hydrolyse kann in saurem oder alkalischem Milieu vorgenommen werden, vorzugsweise in einem wässrig-alkoholischen Lösungsmittelgemiseh wie H2O/CH3OH oder H2O/C2H5-OH unter Rückfluss. Die Hydrogenolyse, z.B. der Benzylgruppe, wird vorzugsweise mittels Pd/C als Katalysator in einem inerten Lösungs- oder Verdünnungsmittel, wie Methanol, bei 20-60°C unter Normal- oder Ueberdruck an H2 durchgeführt.
Die Aetherspaltung der Verbindungen der Formel I, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen in Stellung 4 oder 6 steht, kann ebenfalls nach an sich bekannten Methoden, beispielsweise mit Bortrihalogeniden, vorzugsweise BBr3, oder mit HBr durchgeführt werden. Die Aetherspaltung verläuft am besten bei der Verwendung von Verbindungen der Formel I, worin R3, für 4- oder 6-Methoxy steht.
Die Acylierung, z.B. der Verbindungen der Formel I, worin R3 für Hydroxy steht zur Gewinnung von physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Estern kann ebenfalls nach an sich bekannten Methoden erfolgen, z.B. durch Reaktion mit einem geeigneten Säurehalogenid oder-anhydrid, vorzugsweise in Gegenwart eines geeigneten säurebindenden Mittels oder Kondensationsmittels unter intermediärem Schutz des N-Atoms, z.B. Schutz des N-Atoms vor der Acylierung und anschliessend Entfernung der N-Schutzgruppe nach der Acylierung.
Transalkylierung z.B. der Indoline der Formel I, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen steht, kann z.B. durch Aetherspaltung wie vorher beschrieben und nachträgliche Alkylierung z.B. durch Reaktion mit einem geeigneten Alkylhalogenid in Gegenwart eines säurebindenden Mittels erfolgen. Bei der Transalky lierung wird das N-Atom auch intermediär geschützt, z.B. durch Schutz des N-Atoms vor der Aetherspaltung und Entfernung der N-Schutzgruppe nach der Alkylierung. Die Transalkylierung kann wie erwähnt durchgeführt werden mit Indolinen der Formel I, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen in Stellung 4, 5, 6 oder 7 steht, über Zwischenprodukte der Formel III, worin R5 als Hydroxy sowohl in den Stellungen 5 oder 7 als auch in den Stellungen 4 oder 6 stehen kann.
Die Indoline der Formel I und ihre Ester können als freie Basen oder als Säureadditionssalze erhalten werden und die erhaltenen freien Basen können in ihre Säureadditionssalze überführt werden und umgekehrt. Geeignete Säureadditionssalze für pharmazeutische Anwendung sind sowohl die pharmazeutisch akzeptablen Säureadditionssalze mit anorganischen Säuren, wie HCl oder HBr, als auch mit organischen Säuren wie Maleinsäure.
Die optisch aktiven Isomere der erfindungsgemässen Indoline, z.B. der Indoline der Formel I, worin R1, und R2 unterschiedliche Bedeutungen haben, können nach an sich bekannten Methoden erhalten werden, z.B. durch Racematspaltung oder ausgehend von optisch aktiven Ausgangsverbindungen. Die Ausgangsprodukte der Formel II, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen steht, können nach dem nachfolgenden Reaktionsschema hergestellt werden. Hierin haben R1, R2 und R4 die für die Formel I angegebenen Bedeutungen; R1 ist Alkyl mit 1 bis 3 C-Atomen; R3 ist Alkoxy mit l bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methoxy; Z, Z" und Z"' sind Schutzgruppen, wobei Z" vorzugsweise Benzyl und Z"' vorzugsweise Acyl, besonders Acetyl, bedeuten; "Hai" steht für ein Halogenatom, besonders Chlor oder Brom.
Figure imgf000011_0001
Die Reaktionsstufen a) bis k) können nach an sich für die Oxindolsynthese bekannten Methoden oder wie in den nachfolgenden Beispielen beschrieben, durchgeführt werden und umfassen folgende Basisverfahren: a) O-Alkylierung, b) Reaktion mit Diäthyloxalat in Gegenwart von t. C4H9OK, c) alkalische Hydrolyse, d) Reaktion mit H2O2, e) Monoalkylierung, f' ) und f") katalytische Hydrierung und Erhitzen, g') und g") Acylierung, h) photochemische Cyclisierung, i) Dialkylierung (auch Einführung des Alkylenrestes, wenn R1 und R2 zusammen für diesen Rest stehen), j) Monoalkylierung und k) Entfernung der Schutzgruppe, z.B. durch Hydrolyse oder Hydrogenolyse. Für die Synthese über Stufe h) kann beispielsweise die in Heterocycles 8, 251 (1977) beschriebene Methode verwendet werden.
Falls Verbindungen der Formel IIA oder IIB, worin R1, und R2 unterschiedliche Bedeutungen haben, gewünscht werden, geht die Synthese vorzugsweise über die Stufen e), f") und g").
Ausgangsprodukte der Formel II, worin R3 für Hydroxy in den Stellungen 4 oder 6 steht, können durch Aetherspaltung aus den entsprechenden Verbindungen der Formel IIA oder IIB, worin R'3 in den Stellungen 4 oder 6 steht, erhalten werden, z.B. nach den oben für die Verbindungen der Formel I beschriebenen Methoden.
Verbindungen der Formel IIA, v/orin R'3 durch Hydroxy ersetzt ist, können selbstverständlich analog zu Stufe k) in die entsprechenden Verbindungen der Formel IIB umgewandelt werden. Weiter kann, falls R'3 in Stellung 4 oder 6 steht, eine Aetherspaltung nach Stufe f') oder f") durchgeführt werden, wobei nach den darauf folgenden Stufen g')/g") und i)/j) Zwischenprodukte der Formel IV ( I V )
Figure imgf000013_0001
worin die Acyloxygruppe in Stellung 4 oder 6 steht, erhalten werden. Diese können dann nachträglich zu den 4- oder 6-Hydroxy analoga der Verbindungen der Formel IIB hydrolysiert werden. Die Verbindungen der Formel IV sind ebenfalls neu und gehören zur Erfindung.
Da R'3 vorzugsweise für Methoxy steht, werden Verbindungen der Formel IIA und IIB, worin R'3 für Alkoxy mit 2 bis 6 C-Atomen steht, vorzugsweise durch Transalkylierung der entsprechenden Methoxyverbindungen (R'3 = CH30), wie oben beschrieben, hergestellt.
Ausser den im obigen Reaktionsschema beschriebenen Verfahren können auch weitere, an sich bekannte Oxindolsynthesen verwendet werden. Geeignete alternative Verfahren sind beschrieben in J.Chem.Soc. 1961, 2714; J.Org.Chem. 42, 1340 (1977) und J.Am.Chem. Soc. 96, 5508-5512 (1974).
Ausgangsprodukte für die Herstellung weiterer erfindungsgemässer 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylenindoline können analog zu den für die Verbindungen der Formel II beschriebenen Verfahren hergestellt v/erden.
Die nachfolgenden Beispiele illustrieren die o.e. Verfahren. Alle angeführten Teile sind Gewichtsteile. Alle Temperaturangaben erfolgen in Celsiusgraden. Die nachfolgenden Abkürzungen werden verwendet:
THF = Tetrahydrofuran
HMPT= Hexanmethylphosphorsäuretriamid Beispiel 1: 3,3-Dimethyl-5-methoxy-indolin
Zu einer Suspension von 16,8 g LiAlH4 in 560 ml THF wird unter Rühren unter Stickstoff bei -5° eine Lösung von 11,8 ml 100%iger Schwefelsäure in 200 ml THF zugetropft. Anschliessend wird das Gemisch bei gleicher Temperatur gerührt und dann tropfenweise innert
40 Minuten bei 0° mit einer Lösung von 28,0 g 3,3-Dimethyl-5-methoxyindolin-2-on in 200 ml THF versetzt. Nach 18-stündigem Rühren bei Raumtemperatur werden das Reaktionsgemisch durch Zugabe von gesättigter wässriger Natriumsulfatlösung zersetzt und der gebildete Niederschlag abfiltriert. Nach dem Eindampfen des Filtrats wird der Rückstand in methanolischer 2N-Salzsäure gelöst. Nach dem Einengen und Versetzen mit Aether kristallisiert das Hydrochlorid der Titelverbindung (Smp. 159-170°).
Das als Ausgangsmaterial benutzte 3,3-Dimethyl-5-methoxy-indolin2-on kann wie folgt erhalten werden:
a) l-Acetyl-5-methoxy-indolin-2-on:
Eine Mischung von 120,0 g 5-methoxy-indolin-2-on und 1 ,21 Essigsäureanhydrid wird während 4 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Eindampfen des Gemisches wird der Rückstand bei 0° zwisehen wässriger NaHC03-Lösung und CH2Cl2 geschüttelt. Die organische Phase liefert nach dem Trocknen (MgS04) und Eindampfen l-Acetyl-5-methoxy-indolin-2-on (Smp. 139-140°, aus Aether).
b) 3,3-Dimethyl-5-methoxy-indolin-2-on:
Zu einer Lösung von 6,35 ml Diisopropylamin in 45 ml THF und 7,9 ml HMPT werden unter Rühren unter Stickstoff bei 0° 19,3 ml einer Butyllithiumlösung (2,34 molar in Cyclohexan) zugetropft. Anschliessend wird das Gemisch bei gleicher Temperatur während 30 Minuten gerührt, auf -78° gekühlt und bei dieser Temperatur tropfenweise mit einer Lösung von 3,0 g l-Acetyl-5-methoxy indolin-2-on in 20 ml THF versetzt. Nach dem Rühren während einer Stunde bei -78° v/erden bei gleicher Temperatur 2,0 ml Methyljodid zugetropft. Nach dem Entfernen des Kühlbades wird das Reaktionsgemisch bis zum Erreichen der Raumtemperatur gerührt, mit wässriger 2N NaOH-Lösung alkalisch gestellt und während 15 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Die leichtflüchtigen organischen Lösungsmittel werden im Vakuum abgedampft. Nach dem Extrahieren mit Essigester, Eindampfen der organischen Phase im Vakuum und anschliessend im Hochvakuum (zur Entfernung von HMPT) und Kristallisation aus Aether/ Petroläther resultiert reines 3,3-Dimethyl-5-methoxy-indolin- 2-on (Smp. 146-147°), dessen Ausbeute durch Chromatographie der Mutterlauge an 30 Teilen Kieselgel mittels CH2Cl2/CH3OH (99:1) noch gesteigert werden kann.
Beispiel 2: 3,3-Dimethyl-5-isopropoxy-indolin:
Die Titelverbindung wird analog Beispiel l hergestellt:
Smp. des Hydrochlorids = 210-212°.
Das Ausgangsprodukt kann wie folgt erhalten werden: a) l-Acetyl-5-isopropoxy-indolin-2-on:
Hergestellt aus 5-isopropoxy-indolin-2-on analog zum Beispiel la): als Oel gewonnen.
b) 3,3-Dimethyl-5-isopropoxy-indolin-2-on (Ausgangsprodukt):
Erhalten ausgehend von der Verbindung der Stufe a) analog zum Beispiel lb): Smp. = 134-135°.
Das Ausgangsprodukt kann auchaus der Verbindung des Beispiels l auf folgendem Wege hergestellt werden: c) 3,3-Dimethyl-5-hydroxy-indolin-2-on:
Eine Mischung von 25,9 g 3,3-Dimethyl-5-methoxy-indolin-2-on und 125 ml wässriger 48%iger Bromwasserstoffsäure wird 2 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Abkühlen wird das Gemisch mit NaOH- und Soda-Lösung auf pH 8 gestellt und mit Essigester extrahiert. Nach dem Eindampfen der organischen Phase und Kristallisation aus Methanol/Aether erhält man die Titelverbindung (Smp. 254-255°).
d) 3,3-Dimethyl-5-isopropoxy-indolin-2-on:
Eine Mischung von 5,0 g der Verbindung der Stufe c), 23,4 g K2C03, 16,9 ml Isopropyljodid und 150 ml Aceton wird 24 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Abfiltrieren, Eindampfen, Chromatograhpieren (20 Teile Kieselgel, CH2Cl2-1% CH30H) und Kristallisieren aus CH2CI2/Hexan resultiert die Titelverbindung (Smp. 134-135°).
Beispiel 3: 3,3-Dimethyl-5-aethoxy-indolin:
Die Titelverbindung wird analog zum Beispiel l hergestellt. Smp. für das Hydrochlorid = 178-179° C nach Sublimation bei 12070.005 mm. Das Ausgangsmaterial kann wie folgt erhalten werden: a) l-Acetyl-5-aethoxy-indolin-2-on:
Erhalten aus 5-aethoxy-indolin-2-on analog zum Beispiel la): Smp. = 101-103°.
b) 3,3-Diraethyl-5-aethoxy-indolin-2-on (Ausoangsprodukt):
Hergestellt aus der Verbindung der Stufe a) analog zum Beispiel lb): Smp. = 162-163°. Das Ausgangsprodukt kann auch aus der Verbindung des Beispiels 2c) analog zum Verfahren des Beispiels 2d) hergestellt werden.
Beispiel 4: 5-Methoxy-3,3,7-trimethyl-indolin:
Die Verbindung wird analog zum Beispiel l hergestellt. Man gewinnt das Hydrochlorid als amorphes Produkt. Das als Ausgangsprodukt verwendete 5-Methoxy-3,3,7-trimethyl-indolin-2-on wird wie folgt hergestellt: a) 3-(5-Methoxy-3-methyl--2-nitrophenyl)-2-oxo-propionsäure:
Zu einer Suspension von 2,47 g Kalium-tert -butylat in 12 ml Oxalsäurediäthylester wird unter Rühren bei Raumtemperatur eine Lösung von 2,0 g 4-Methoxy-2,6-dimethylnitrobenzol in 4 ml Oxalsäurediäthylester zugetropft. Nach 15-stündigem Rühren wird mit Wasser versetzt, mit Essigsäure angesäuert und das Gemisch mit CH2Cl2 extrahiert. Die organische Phase wird mit Sodalösung gewaschen, getrocknet (MgSO4) und eingedampft. Der Rückstand wird mit 50 ml Aether und 50 ml IN NaOH 2 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Ansäuern der wässrigen. Phase und Extraktion mit CH2Cl2 resultiert die Titel Verbindung = Smp. 150-151°.
b) 5-Methoxy-3-methyl-2-nitrophenylessigsäure:
Zu einer Lösung von 62,6 g des Produkts der Stufe a) und 11,8 g NaOH in 700 ml Wasser werden unter Rühren bei 20-25° 335 ml wässrige 6%ige H202-Lösung zugetropft. Anschliessend wird noch 2 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach dem Ansäuern mit verdünnter Salzsäure unter Eiskühlung kristallisiert die Titelverbindung (Smp. 145-148°). c) 5-Methoxy-7-methyl-indolin-2-on:
Die Verbindung der Stufe b) wird durch katalytische Hydrierung (10% Pd/C, Normal bedingungen, 48 Stunden) in THF und Erwärmen (Rückfluss in Dioxan während 15 Stunden) zu der Titelverbindung umgesetzt. Smp. nach Umkristallisieren aus CH3OH/CH2Cl2: 217-218°.
d) l-Acetyl-5-methoxy-7-methyl-indolin-2-on:
Die Titel Verbindung wird aus der Verbindung der Stufe c) analog zum Beispiel la) hergestellt. Smp. = 116-117°.
e) 5-Methoxy-3,3,7-trimethyl-indolin-2-on (Ausgangsprodukt):
Die Titelverbindung wird aus der Verbindung der Stufe d) analog zum Beispiel lb) hergestellt (Smp. = 179-180°).
Beispiel 5: 5-Aethoxy-3,3,7-trimethyl-indolin:
Die Titelverbindung wird analog zum Beispiel l hergestellt.
Smp. des Hydrochlorids = 166-167°.
Das Ausgangs produkt wird wie folgt erhalten: a) 5-Hydroxy-3,3,7-trimethyl-indolin-2-on:
Erhalten aus der Verbindung des Beispiels 4e) analog zum Beispiel 2c). Smp. = 209-210°.
b) 5-Aethoxy-3,3,7-trimethyl-indolin-2-on (Ausgangsprodukt):
Erhalten aus der Verbindung der Stufe a) analog zum Beispiel Id) Smp. = 158-159°. Beispiel 6: 3,3-Dimethyl-6-aethoxy-indolin:
Die Titelverbindung wird analog zum Beispiel l hergestellt: Smp. des Hydrobromids = 154-155° C.
Das als Ausgangsmaterial benutzte 3,3-Dimethyl-6-aethoxy-indolin-2-on kann wie folgt erhalten v/erden: a) l-Acetyl-6-acetyloxy-indolin-2-on:
Eine Mischung von 67.9 g 6-hydroxy-indolin-2-on und 670 ml Essigsäureanhydrid wird während 2 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Eindampfen des Gemischs wird der Rückstand noch zweimal in Toluol aufgenommen und wieder eingedampft. Die Titelverbindung wird aus CH2Cl2/Aether kristallisiert, Smp. 150-152°.
b) 3,3-Dimethyl-6-hydroxy-indolin-2-on:
Zu einer Lösung von 127 ml Diisopropylamin in 450 ml THF werden unter Rühren unter Stickstoff bei 0° 369 ml einer Butyllithium lösung (2,34 molar in Cyclohexan) zugetropft. Anschliessend wird das Gemisch bei gleicher Temperatur während 30 Minuten gerührt, auf -78° gekühlt und bei dieser Temperatur tropfenweise mit einer Lösung von 41,9g der Verbindung der Stufe a) in 600 ml THF versetzt. Nach dem Rühren während einer Stunde bei -78° v/erden bei gleicher Temperatur 55,8 ml Methyljodid zugetropft. Nach dem Entfernen des Kühl bades wird das Reaktionsgemisch bis zum Erreichen der Raumtemperatur gerührt, mit wässriger 2N NaOH-Lösung alkalisch gestellt und während 15 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Die leicht-flüchtigen organischen Lösungsmittel werden im Vakuum abgedampft. Nach dem Extrahieren mit Essigester, Eindampfen der organischen Phase im Vakuum und Kristallisation aus Methanol/Aether resul tiert reines 3,3-Dimethyl-6-hydroxy-indolin-2-on (Smp. 232-234°) c) 3,3-Dimethyl-6-aethoxy-indolin-2-on (Ausgangsprodukt):
Eine Mischung von 8,3 g der Verbindung der Stufe b), 38,8 g K2CO3, 22,7 ml Aethyljodid und 300 ml Aceton wird 24 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Abfiltrieren und Eindampfen wird der Rückstand in Essigester aufgenommen. Zweimaliges Ausschütteln mit Wasser, Trocknen (MgSO4), Einengen und Verdünnen mit Aether liefert die Titelverbindung. Smp. 175-176°.
Beispiel 7: 3,3-Dimethyl-6-hydroxy-indolin:
Die Titelverbindung wird aus der Verbindung des Beispiels 6b) analog zum Beispiel l hergestellt. Smp. des Hydrochlorids: 214-216°.
Beispiel 8: 5-Aethoxy-353-dimεthyl-indolin:
2,0 g l-Acetyl-5-aethoxy-3,3-dimethyl-indolin werden mit 10 ml 95%igem Aethanol und 10 ml konz. Salzsäure 15 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Abkühlen und Einengen kristallisiert das Hydrochlorid der Titelverbindung (Smp. 178-179° nach Sublimation bei 120° Badtemp./0,005 mm).
Das als Ausgangsmaterial verwendete l-Acetyl-5-aethoxy-3,3-dimethyl-indolin kann wie folgt erhalten werden:
a) l-Acetyl-3,3-dimethyl-5-methoxy-indolin:
Eine Mischung von 13,3 g 3,3-Dimethyl-5-methoxy-indolin (siehe Beispiel l), 100 ml Essigsäure und 35 ml Essigsäureanhydrid wird 4 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach dem Eindampfen wird der Rückstand in wässriger Sodalösung aufgenommen. Extraktion mit CH2Cl2 und Kristallisation aus Aether/Petroläther ergibt die Titelverbindung. (Smp. 88-89°).
b) l-Acetyl-3,3-dimethyl-5-hydroxy-indolin:
Zu einer Lösung von 9,77 g der Verbindung der Stufe a) in 100 ml CH2Cl2 werden unter Rühren bei -70° 98 ml einer IN Lösung von BBr3 in CH2Cl2 zugetropft. Nach 2 Stunden Stehenlassen bei Raumtemperatur wird die Reaktionsmischung auf Wasser gegossen. Abtrennen der organischen Phase und Extraktion der wässrigen Phase mit CH2Cl2 ergibt, nach Vereinigen und Eindampfen der organischen Phasen und Kristallisation des Rückstandes aus Methanol /Aether, die Titel Verbindung. (Smp. 169-170°).
c) l-Acetyl-5-aethoxy-3,3-dimethyl-indolin:
Eine Mischung von 6,0 g der Verbindung der Stufe b), 12,2 g K2C03, 7,0 ml Aethyljodid und 150 ml Aceton wird unter Rühren 15 Stunden unter Rückfluss erwärmt. Nach Zugabe von nochmals 7,0 ml Aethyljodid und Rückfluss während 5 Stunden wird das Gemisch abgekühlt, filtriert und das Filtrat eingedampft. Nach Filtration des Rückstandes durch 10 Teile Kiesel gel mittels CH2Cl2 und Kristallisation aus Aether/Petroläther resultiert die Titel verbindung. (Smp. 103-104) aus Aether/Petroläther).
Beispiel 9: 3,3-Dimethyl-5-isopropoxy-indolin:
Die Titelverbindung wird analog zum Beispiel 8 hergestellt. Smp. des Hydrochlorids = 210-213°. Das als Ausgangsprodukt benützte: l-Acetyl-3,3-dimethyl-5-isopropoxy-indolin
wird analog zum Beispiel 8c), aus der Verbindung des Beispiels 8b) hergestellt. Smp. = 86-87°.
Beispiel 10: 3,3-Dimethyl-6--isopropoxy-indolin:
Die Titel Verbindung wird analog zum Beispiel l hergestellt: Smp. des Hydrochlorids = 170-172°.
Das als Ausgangsprodukt verwendete 3,3-Dimethyl-6-isopropoxy-indolin-2-on
wird aus dem Produkt des Beispiels 6b) analog zum Beispiel 2d) hergestellt. Smp. = 119-120°.
Beispiel 11: 6-Aethoxy-3,3,5-trimethyl-indolin:
Die Titel Verbindung wird analog zum Beispiel l hergestellt.
Smp. des Hxdrochlorids = 125-126°.
Das Ausgangsprodukt wird wie folgt hergestellt:
a) 6-Hydroxy-3,3,5-trimethyl-indolin-2-on:
Erhalten durch Cyclisierung von N-α-Bromo-isobutyryl- (3-hydroxy-4-methyl-phenyl)-amin in Gegenwart von AlCl3: Smp. = 200-210°.
b) 6-Aethoxy-3,3,5-trimethyl-indolin-2-on (Ausgangsprodukt):
Erhalten aus der Verbindung der Stufe a) analog zum Beispiel 2d). Smp. = 168-170°. Beispiel 12: 7-Aethoxy-3,3-dimethyl-indolin:
Die Titelverbindung wird analog zum Beispiel l, jedoch mit B2H6 als Reduktionsmittel hergestellt. Smp. des Hydrochlorids = 201°. Das Ausgangsprodukt wird wie folgt hergestellt: a) 1 -Acetyl -7-methoxy-indolin-2-on:
Erhalten aus 7-Methoxy-indolin-2-on analog zum Beispiel la). Smp. = 88°.
b) 3,3-Dimethyl-7-methoxy-indolin-2-on:
Hergestellt aus der Verbindung der Stufe a) analog zum Beispiel 1b):= Smp. = 134°.
c) 3,3-Dimethyl-7-hydroxy-indolin-2-on:
Hergestellt aus der Verbindung der Stufe b) analog zum Beispiel 2c): S,p. = 215°.
d) 7-Aethoxy-3,3-dimethyl-indolin-2-on (Ausgangsprodukt):
Hergestellt aus der Verbindung der Stufe c) analog zum Beispiel 2d): Smp. = 126°.
Beispiel 13: 4-Aethoxy-3,3-dimethyl-indolin:
Die Titel Verbindung wird analog zum Beispiel 1 hergestellt.
Smp. des Hydrochlorids = 240-242°.
Das Ausgangsprodukt wird wie folgt hergestellt: a) l-Acetyl-4-acetyloxy-indolin-2-on:
Erhalten aus 4-hydroxy-indolin-2-on analog zum Beispiel 6a) : Smp. = 150-151°. b) 3,3-Dimethyl-4-hydroxy-indol in-2-on :
Erhalten aus der Verbindung der Stufe a) analog zum Beispiel 6b): Smp. = 220-222°.
c) 4-Aethoxy-3,3-dimethyl -indol in-2-on (Ausgangsprodukt) :
Hergestellt aus der Verbindung der Stufe b) analog zum Beispiel 6c): Smp. = 144-146°.
Die erfindungsgemässen 3,3-Dialkyl- und 3,3-Alkylenindoline, besonders die vorher definierten Indoline der Formel I, sowie ihre physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester und die pharmazeutisch akzeptablen Säureadditionssalze dieser Indoline und Ester, besitzen wertvolle pharmazeutische, besonders anaigetische Eigenschaften. Diese zeigen sich z.B.: a) im Arthritis-Schmerz-Test (basierend auf dem von A.W. Pircio et al. in Eur. J. Pharmacol . 31, 207-215, 1975 beschriebenen Test) an der Ratte bei Dosen von 3 bis 50 mg/kg Körpergewicht p.o. und b) im Randall-Seiitto-Test an der entzündeten Hinterpfote der Ratte (Arch. Int. Pharmacodyn. 61, 409-19, 1957) bei Dosen von 20 bis 200 mg/kg Körpergewicht p.o.
Die erfindungsgemässen Indoline, Ester und Salze sind demzufolge geeignet für Verwendung als Analgetika, z.B. bei der Schmerzbehandlung. Für diese Verwendung ist eine Tagesdosis von 100 bis 500 mg geeignet. Diese Dosis kann gegebenenfalls in 2 bis 4 Anteilen oder als Retardform verabreicht werden. So enthalten z.B. für orale Applikation die Teildosen etwa 25 bis 250 mg der Indoline oder Ester in freier Form oder als pharmazeutisch akzeptable Säureadditionssalze neben pharmazeutisch akzeptablen Verdünnungsmitteln oder Trägersubstanzen. Die Erfindung betrifft ebenfalls
1.) 3,3-Dialkyl- oder 3,3-Alkylen-indoline wie zuvor definiert, besonders die Indoline der Formel I wie vorher definiert, oder ihre physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester in freier Form oder als pharmazeutisch akzeptable Säureadditionssalze zur Verwendung als Arzneimittel, z.B. zur Ver wendung als Analgetika.
2.) Eine Methode zur Behandlung oder Linderung von Schmerzen, darin bestehend, dass man eine analgetisch wirksame Menge eines oben unter l.) angeführten Indolins oder Esters in freier Form als als pharmazeutisch akzeptables Säureadditionssalz, verabreicht, und
3.) Pharmazeutische. Präparate, enthaltend ein Indolin oder Ester wie oben unter 1) definiert in freier Form oder als pharmazeutisch akzeptables Säureaddi tionssal z zusammen mi t ei nem pharmazeutisch akzeptablen Verdünnungsmittel oder Trägersubstanz.
Die oben unter 3.) erwähnten pharmazeutischen Präparate können nach an sich bekannten galenischen Methoden hergestellt werden. Geeignete galenische Verabreichungsformen sind z.B. Tabletten und flüssige Präparate.

Claims

P a t e n t a n s p r ü e h e
1. 3,3-Dialkyl- und 3,3-Alkylen-indoline, welche in den Stellungen 1 und 2 unsubstituiert und in den Stellungen 4 und 6 durch eine gege benenfalls verätherte Hydroxygruppe oder in den Stellungen 5 oder 7 durch eine verätherte Hydroxygruppe substituiert sind, sowie die physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester dieser Verbindungen in freier Form oder als Säureadditionssalze.
2. Indoline gemäss Anspruch l der Formel I
(I)
Figure imgf000026_0001
worin.
R1 und R2 unabhängig voneinander für Alkyl mit l bis 3 C-Atomen oder oder zusammen für (CH2)n stehen, wobei n 2 bis 5 ist
R3 für a) Hydroxy oder Alkoxy mit l bis 6 C-Atomen in den Stellungen 4 oder 6, oder b) Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen in den Stellungen 5 oder 7, und R4 für Wasserstoff oder Alkyl mit l bis 3 C-Atomen stehen, sowie ihre physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester, in freier Form oder als Säureadditionssalze.
3. Indoline der Formel I gemäss Anspruch 2, worin R3 für Alkoxy mit
1 bis 6 C-Atomen in Stellung 5 steht und R1 , R2 und R4 die im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben, in freier Form oder als Säureadditionssalze.
4. Indoline der Formel I gemäss Anspruch 2, worin R3 für Hydroxy oder Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen in Stellung 6 steht und R1, R2 und R4 die im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben, in freier Form oder als Säureadditionssalze.
5. Als Indolin gemäss Anspruch 3 das 5-Aethoxy-3,3-dimethyl-indolin in freier Form oder als Säureadditonssalz.
6. Als Indolin gemäss Anspruch 4 das 6-Aethoxy-3,3-dimethyl-indolin in freier Form oder als Säureadditonssalz.
7. Verfahren zur Herstellung der im Anspruch l definierten Indoline, z.B. der Indoline der Formel I wie im Anspruch 2 definiert, oder ihrer physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Ester in freier Form oder als Säureadditionssalze, dadurch gekennzeichnet, dass man die entsprechenden 2-Oxo-indoline in freier oder N-geschützter Form reduziert und falls die benützten 2-Oxo-indoline in N-ge schützter Form vorliegen die N-Schutzgruppe entfernt, z.B. dass man die 2-Oxoindoline der Formel II
(II)
Figure imgf000027_0001
worin R1, R2, R3 und R4 die im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben und Z für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe steht, reduziert und aus einem so erhaltenen Indolin, worin Z für eine Schutzgruppe steht, diese Schutzgruppe entfernt und gewünschtenfalls ein so erhaltenes Indolin in ein anderes Indolin, wie im Anspruch l definiert umwandelt, z.B. dass man ein so erhaltenes Indolin der Formel I, v/orin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen steht, unter intermediärem Schutz des N-Atoms zu einem Indolin der Formel I, worin R3 für eine andere Alkoxygruppe mit 1 bis 6 C-Atomen steht, transalkyliert oder ein so erhaltenes Indolin der Formel I, worin R3 für Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen (in Stellung 4 oder 6) steht, einer Aetherspaltung unterwirft zur Erhaltung des entsprechenden Indolins, worin R3 für Hydroxy steht und/oder ein so erhaltenes Indolin, z.B. ein Indolin der Formel I, mit einer Hydroxygruppe in Stellung 4 oder 6, unter intermediärem Schutz des N-Atoms mit einer geeigneten Säure acyliert zur Erhaltung eines physiologisch hydrolysierbaren und verträglichen Esters davon und das Indolin oder seine Ester in freier Form oder als Säureadditionssalz gewinnt.
8. Pharmazeutische Präparate enthaltend ein Indolin oder Ester davon gemäss Ansprüchen 1 bis 6, in freier Form oder als pharmazeutisch akzeptables Säureadditionssalz zusammen mit einem phamrmazeutisch akzeptablen Verbindungsmittel oder Trägersubstanz.
9. Indoline oder Ester davon gemäss Ansprüchen 1 bis 6 in freier Form oder als pharmazeutisch akzeptable Säureadditionssalze zur Ver wendung als Arzneimittel.
10. Indoline oder Ester davon gemäss Ansprüchen 1 bis 6 in freier Form oder als pharmazeutisch akzeptable Säureadditionssalze zur Verwendung als Analgetika...
11. Verbindungen der Formel
Figure imgf000029_0003
worin R1, R2 und R4 die im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben und
1) beidε X für Wasserstoff, Y für Hydroxy oder Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen und Z für eine Schutzgruppe stehen; oder
2) beide X zusammen für ein Oxogruppe (= 0) stehen, Y die im Anspruch 2 für R3 angegebene Bedeutungen hat und Z für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe steht; oder
3) beide X zusammen für eine Oxogruppe (= 0), Y für Acyloxy in Stellung 4 oder 6 und Z für Acyl stehen.
12. Verbindungen gemäss Anspruch 11 der Formel II
(II)
Figure imgf000029_0001
worin R1, R2, R3 und R4 die im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben und Z für Wasserstoff oder eine Schutzgruppe steht.
13. Verbindungen gemäss Anspruch 11 der Formel III
(III)
Figure imgf000029_0002
worin R1, R2 und R4 die im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben, R5 für Hydroxy oder Alkoxy mit 1 bis 6 C-Atomen und
Z' für eine Schutzgruppe, vorzugsweise eine Acyl- oder Benzyl gruppe, stehen.
14. Verbindungen gemäss Anspruch 11 der Formel IV
(IV)
Figure imgf000030_0001
w orin die Acyloxygruppe in Stel l ung 4 oder 6 steht und R1 , R2 und R4 di e im Anspruch 2 angegebenen Bedeutungen haben.
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