[go: up one dir, main page]

FI116196B - Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi - Google Patents

Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI116196B
FI116196B FI20030166A FI20030166A FI116196B FI 116196 B FI116196 B FI 116196B FI 20030166 A FI20030166 A FI 20030166A FI 20030166 A FI20030166 A FI 20030166A FI 116196 B FI116196 B FI 116196B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
acid
group
peptide
microcapsules
physiologically active
Prior art date
Application number
FI20030166A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20030166L (fi
Inventor
Shigeru Kamei
Yasutaka Igari
Yasuaki Ogawa
Original Assignee
Takeda Pharmaceutical
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 Takeda Pharmaceutical filed Critical Takeda Pharmaceutical
Publication of FI20030166L publication Critical patent/FI20030166L/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI116196B publication Critical patent/FI116196B/fi

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/48Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
    • A61K9/50Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K7/00Peptides having 5 to 20 amino acids in a fully defined sequence; Derivatives thereof
    • C07K7/04Linear peptides containing only normal peptide links
    • C07K7/23Luteinising hormone-releasing hormone [LHRH]; Related peptides
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K38/00Medicinal preparations containing peptides
    • A61K38/04Peptides having up to 20 amino acids in a fully defined sequence; Derivatives thereof
    • A61K38/08Peptides having 5 to 11 amino acids
    • A61K38/09Luteinising hormone-releasing hormone [LHRH], i.e. Gonadotropin-releasing hormone [GnRH]; Related peptides
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/14Particulate form, e.g. powders, Processes for size reducing of pure drugs or the resulting products, Pure drug nanoparticles
    • A61K9/16Agglomerates; Granulates; Microbeadlets ; Microspheres; Pellets; Solid products obtained by spray drying, spray freeze drying, spray congealing,(multiple) emulsion solvent evaporation or extraction
    • A61K9/1605Excipients; Inactive ingredients
    • A61K9/1629Organic macromolecular compounds
    • A61K9/1641Organic macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, e.g. polyethylene glycol, poloxamers
    • A61K9/1647Polyesters, e.g. poly(lactide-co-glycolide)
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P35/00Antineoplastic agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P5/00Drugs for disorders of the endocrine system
    • A61P5/24Drugs for disorders of the endocrine system of the sex hormones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K38/00Medicinal preparations containing peptides

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Reproductive Health (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Diabetes (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Peptides Or Proteins (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Description

116196
Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi Förfarande för framställning av preparat med konstant fri-göring
Oheisen keksinnön kohteena on menetelmä fysiologisesti aktiivista peptidiä sisältävän jatkuvasti vapauttavan valmisteen valmistamiseksi.
Tekniikan nykytason mukaisista ratkaisuista voidaan mainita jatkuvasti vapauttava valmiste, joka käsittää lääkeainetta, polymaitohappoa sekä glykolihapon ja hydroksikarboksyylihapon [HOCH(C2-8-alkyyli)COOH] välistä sekapolymeeria, ja joka on kuvattu patenttijulkaisussa EP-A-481 732. Tässä kuvatussa menetelmässä valmistetaan vesi/öljyssä (W/0-) emulsio, joka koostuu fysiologisesti aktiivisen peptidin vesiliuosta sisältävästä sisäisestä vesifaasista sekä biologisesti hajoavan polymeerin orgaaniseen liuottimeen tehtyä liuosta sisältävästä ulkoisesta öljyfaasista, tätä W/0-emulsiota lisätään veteen tai vesipitoiseen väliaineeseen ja tuloksena saadusta W/0/W-, emulsiosta tehdään jatkuvasti vapauttavia mikrokapseleita (ve- . ,·. dessä kuivaamiseen perustuvalla menetelmällä) .
... Patenttijulkaisussa EP-A-52510 on kuvattu mikrokapseli, joka käsittää hormonaalisesti aktiivista polypeptidiä, biologisesti •(j;’ hajoavaa polymeeriä sekä polymeerin hydrolyysiä säätävää ai- ···’ netta. Kuvattu menetelmä sen valmistamiseksi on koaservointi- menetelmä, jossa koaservointiainetta lisätään W/0-emulsioon, · joka koostuu sisäisenä faasina toimivasta polypeptidin vesi- ·’,_’ liuoksesta sekä öljyfaasina toimivasta halogenoidusta orgaani- ; sesta liuottimesta mikrokapseleiden saamiseksi.
i »
Patenttijulkaisussa GB-A-2209937 on kuvattu farmaseuttinen koostumus, joka käsittää polylaktidia, polyglykolidia, maito-hapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria tai näiden polymeerien seosta sekä veteen liukenematonta peptidiä. Julkaisussa on kuvattu myöskin tuotantoprosessi, jossa tämän veteen 116196 2 liukenemattoman peptidin suolaa dispergoidaan mainitun poly-laktidin, polyglykolidin, maitohapon ja glykolihapon välisen sekapolymeerin tai näiden polymeerien seoksen liuokseen, minkä jälkeen liuotin poistetaan haihduttamalla ja tuloksena olevasta seoksesta muovataan kiinteitä hiukkasia.
Patenttijulkaisussa EP-A-58481 on kuvattu prosessi polylakti-dia ja happostabiilia polypeptidiä käsittävän farmaseuttisen koostumuksen tuottamiseksi, jossa menetelmässä esimerkiksi tetragastriini-hydrokloridia ja polylaktidia liuotetaan vesipitoiseen dioksaaniin, tämä liuos valetaan kalvoksi ja liuotin haihdutetaan.
Patenttijulkaisussa EP-A-0467389 on kuvattu tekniikka lääkeaineen annostelujärjestelmän aikaansaamiseksi proteiineja ja polypeptidejä varten polymeerin saostustekniikalla tai mikro-palloihin perustuvalla tekniikalla. Tässä kirjallisuudessa ei olla kuitenkaan mainittu lainkaan järjestelmää, joka sisältää LH-RH-j ohdannaisen.
Luteinisoivaa hormonia vapauttavaa hormonia, joka tunnetaan lyhenteellä LH-RH (GnRH), erittyy alanäkökukkulasta (hypotha-: : : lamus) ja se sitoutuu aivolisäkkeessä oleviin reseptoreihin.
: Siitä vapautuvat LH (luteinisoiva hormoni) ja FSH (follikkelia • ;.·· stimuloiva hormoni) vaikuttavat sukurauhaseen (gonadi) steroi- .·*, dihormonien syntetisoimiseksi . LH-RH-johdannaisina sekä agonis- tisten että antagonististen peptidien olemassaolo on tunnettu.
• t
Kun erittäin agonistista peptidiä annetaan toistuvasti, niin saatavilla olevien reseptoreiden lukumäärä pienenee siten, että sukurauhasesta peräisin olevien steroidihormonien muodos-:·! ’· tuminen tukahtuu. Tästä syystä oletetaan, että LH-RH-johdan- naiset ovat arvokkaita terapeuttisia aineita hormoneista riip- • puvia sairauksia hoidettaessa, joista sairauksista voidaan mai-nita eturauhassyöpä., eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, endometrioosi, kohdun lihaskasvain (hysteromyoma) , kohdun '···' sidekudoskasvain (metrofibroma) , ennenaikainen puberteetti, * ' rintasyöpä, ja muut vastaavat, tai että ne voivat toimia hedel möittymistä ehkäisevinä aineina. Erityisesti histamiinia vapauttavaan aktiivisuuteen liittyvää ongelmaa on korostettu 116196 3 niinkutsuttujen ensimmäiseen ja toiseen sukupolveen kuuluvien LH-RH-antagonistien yhteydessä (The Pharmaceuticals Monthly. 32, 1599-1605, 1990), mutta tämän jälkeen on syntetisoitu lukuisia yhdisteitä ja jokin aika sitten on kehitetty sellaisia LH-RH-antagonisteina toimivia peptidejä, joilla ei ole huomattavaa histamiinia vapauttavaa aktiivisuutta (katso esim. patenttijulkaisu USP 5110904). Tällaisen LH-RH-antagonistina toimivan peptidin farmakologisen aktiivisuuden ilmentämiseksi tarvitaan hallittu vapauttamisjärjestelmä siten, että endogee-nisen LH-RH:n kilpaileva inhibitio voi säilyä. Lisäksi, johtuen histamiinia vapauttavasta aktiivisuudesta, joka voi olla pientä muttei kuitenkaan merkityksetöntä tällaisissa peptideissä, alalla esiintyy tarvetta saada aikaan jatkuvasti vapauttava valmiste, jonka välitön hajoaminen antamisen jälkeen on estetty .
Erityisesti, jatkuvasti (esim. 1-3 kuukauden ajan) vapauttavan valmisteen tapauksessa on tärkeätä kyetä takaamaan peptidin voimakkaampi ja tasainen vapautuminen, jotta toivottu teho saavutettaisiin suuuremmalla varmuudella ja turvallisuudella.
Samanaikaisesti alalla on jo kauan esiintynyt tarvetta saada :aikaan menetelmä sellaisen jatkuvasti vapauttavan valmisteen ♦ « » ; ;'· tuottamiseksi, jossa valmisteessa fysiologisesti aktiivisen peptidin, erityisesti LH-RH-antagonisteina toimivien peptidien .**·. pidättymisnopeus on suuri.
’.,1 Oheisen keksinnön mukaisesti aikaan on saatu: • ·
I 1 I
1) menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi, : jossa menetelmässä biologisesti hajoavaa polymeeriä, joka on I · ) (A) glykolihapon ja yleisen kaavan [II]
: R
O I
HOCHCOOH [II] ·;·· missä R tarkoittaa 2-8 hiiliatomia käsittävää alkyyliryhmää, mukaisen hydroksikarboksyylihapon välisestä sekapolymeerista ja (B) polymaitohaposta muodostuva seos, sekä veteen olennai 116196 4 sesti liukenematonta, fysiologisesti aktiivista peptidiä tai sen suolaa liuotetaan veteen olennaisesti sekoittumattomaan liuottimeen, minkä jälkeen mainittu liuotin poistetaan, sekä 2) sellainen edellä esitetyn kohdan 1) mukainen menetelmä, missä lisäksi sen jälkeen, kun tämä biologisesti hajoava polymeeri ja veteen olennaisesti liukenematon peptidi tai sen suola on liuotettu liuottimeen, tuloksena saatu liuos lisätään vesipitoiseen väliaineeseen Ο/W-emulsion aikaansaamiseksi, 3) menetelmä valmistaa mikrokapseleita, joissa on osana leu-proreliinin jatkuvasti vapauttava valmiste, joka on tunnettu siitä, että a) liuotetaan tai suspendoidaan leuproreliinia orgaaniseen maitohapon ja glykolihapon sekapolymeeria sisältävään biologisesti hajoavan polymeerin liuokseen b) lisätään seos vesipitoiseen väliaineeseen 0/W-emulsion saamiseksi; ja c) muutetaan emulsio mikrokapseleiksi poistamalla orgaaninen liuotin, 4) kohdan 3 mukainen menetelmä, jossa leuproreliini on leupro- : reliini-asetaatin muodossa, sekä • t » 5) kohdan 3 mukainen menetelmä, jossa vaiheen b) vesipitoinen .·*_ väliaine on polyvinyylialkoholi vedessä.
Tässä kuvauksessa käytetyillä lyhenteillä on seuraava merki-'*·*' tys : ί NAcD2Nal: N-asetyyli-D-3- (2-naftyyli) alanyyli D4ClPhe: D-3-(4-kloorifenyyli) alanyyli : D3Pal: D-3-(3-pyridyyli) alanyyli ,···, NMeTyr: N-metyylityrosyyli DLys(Nic): D- (epsilon-N-nikotinoyyli) lysyyli Lys (Nisp) : (epsilon-N-isopropyyli) lysyyli DLys (AtsaglyNic) : D-[1-atsa-(N-nikotinoyyli) glysyyli] lysyyli DLys(AtsaglyFur): D-[1-Atsa-(N-2-furoyyli)glysyyli]lysyyli.
116196 5
Mikäli joistakin muista aminohapoista on käytetty lyhenteitä, niin tällöin on käytetty IUPAC-IUB-nimistökomitean (IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature; European Journal of Biochemistry. 138, 9-37, 1984), suosittelemia lyhenteitä tai alalla yleisesti käytettyjä lyhenteitä. Mikäli jollakin yhdisteellä on optisia isomeerejä, niin tällöin tarkoitetaan L-iso-meeria, mikäli toisin ei ole mainittu.
Seuraavassa kuvataan biologisesti hajoava polymeeri, jossa on päättävä karboksyyliryhmä.
Noin 1-3 g biologisesti hajoavaa polymeeriä liuotettiin seokseen, joka oli muodostettu 25 ml:sta asetonia ja 5 ml:sta metanolia, ja fenolftaleiinia indikaattorina käyttäen liuoksessa olevat karboksyyliryhmät titrattiin nopeasti kaliumhyd-roksidin 0,05 N alkoholiliuoksella samalla huoneen lämpötilassa (20 °C) sekoittaen. Tämän loppuryhmämäärityksen perusteella lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino laskettiin seuraavasta yhtälöstä.
Lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino loppuryhmämäärityksen perusteella = 20000 x A/B, missä A on biologisesti hajoavan polymeerin paino (g) ja : B on kaliumhydroksidin 0,05 N alkoholiliuoksen se määrä (ml), ____: joka on lisätty titrauksen loppupisteen saavuttamiseksi.
Edellä esitetystä laskelmasta saatua tulosta kutsutaan loppu-ryhmämääritykseen perustuvaksi lukumääräkeskimääräiseksi mole-·** kyylipainoksi.
Esimerkiksi sellaisen päättävän karboksyyliryhmän käsittävän polymeerin, joka on syntetisoitu esimerkiksi yhdestä tai useam-\ masta α-hydroksihaposta ei-katalyyttisellä dehydraavalla poly- ,···. kondensaatiomenetelmällä, tapauksessa loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino on suurin '···’ piirtein yhtäsuuri kuin GPC-menetelmällä saatu lukumääräkeski- * · määräinen molekyylipaino. Sitä vastoin sellaisen polymeerin, joka ei sisällä olennaisesti vapaita päättäviä karboksyyliryh-miä, ja joka on syntetisoitu syklisestä dimeeristä renkaan 116196 6 avaavalla polymerointimenetelmällä katalyyttejä käyttäen, tapauksessa loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimää-räinen molekyylipaino on huomattavasti suurempi kuin GPC-mää-rityksellä saatu lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino. Tämän eron perusteella päättävän karboksyyliryhmän käsittävä polymeeri voidaan erottaa selvästi sellaisesta polymeeristä, jossa ei ole päättävää karboksyyliryhmää. Näin ollen käsitteellä "biologisesti hajoava polymeeri, jossa on päättävä karboksyyliryh-mä", tarkoitetaan ohessa sellaista biologisesti hajoavaa polymeeriä, jonka kohdalla GPC-määrityksellä saatu lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino ja loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino ovat olennaisesti yhtäpitäviä .
Loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino on absoluuttinen arvo, kun taas GPC-määritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino on suhteellinen arvo, joka vaihtelee analyysissä ja toimenpiteessä käytetyistä olosuhteista (kuten liikkuvan faasin ja pylvään tyypistä, viiteaineesta, valitusta vyöhykeleveydestä, valitusta perusviivasta, jne.) riippuen. Tästä syystä näitä kahta arvoa ei saada yleisesti vastaamaan numeerisesti toisiaan. Kuitenkin ; GPC-määrityksellä saadun lukumääräkeskimääräisen molekyylipai- . non ja loppuryhmämääritykseen perustuvan lukumääräkeskimääräi- ____; sen molekyylipainon välinen "olennainen yhtäpitävyys" tarkoit- ... taa sitä, että loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeski- määräinen molekyylipaino on noin 0,4-2-kertainen, edullisesti • noin 0,5-2-kertainen, edullisimmin noin 0,8-1,5 kertainen '···’ GPC-määrityksellä saatuun lukumääräkeskimääräiseen molekyyli- painoon nähden. Edellä käytetty käsite "huomattavasti suurem-| pi" tarkoittaa sitä, että loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino on noin kaksinkertainen ; tai suurempi kuin GPC-määrityksellä saatu lukumääräkeskimää- '!!.* räinen molekyylipaino.
Oheisen keksinnön tavoitteita ajatellen edullinen polymeeri on : sellainen polymeeri, jonka tapauksessa GPC-määrityksellä saatu lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino ja loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino ovat 116196 7 olennaisesti yhtäpitävät.
Oheisen keksinnön kohteena on menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi, jossa menetelmässä biologisesti hajoavaa polymeeriä, joka käsittää seosta, joka koostuu (A) glykolihapon ja yleisen kaavan [II]
R
HOCHCOOH [II] missä R tarkoittaa 2-8 hiiliatomia käsittävää alkyyliryhmää, mukaisen hydroksikarboksyylihapon välisestä sekapolymeerista sekä (B) polymaitohaposta, sekä veteen olennaisesti liukenematonta, fysiologisesti aktiivista peptidiä tai sen suolaa liuotetaan veteen olennaisesti sekoittumattomaan liuottimeen, minkä jälkeen mainittu liuotin poistetaan. Biologisesti hajoa-I va polymeeri voi käsittää myös maitohapon ja glykolihapon väli sen sekapolymeerin.
Yleiseen kaavaan [II] viitaten, esimerkkeinä symbolin R esittämistä, 2-8 hiiliatomia käsittävistä suora- tai haaraketjui-sista alkyyliryhmistä voidaan mainita mm. etyyli, propyyli, isopropyyli, butyyli, isobutyyli, sek.-butyyli, tert.-butyyli, pentyyli, isopentyyli, neopentyyli, tert.-pentyyli, 1-etyylip-'·“ ropyyli, heksyyli, isoheksyyli, 1,1-dimetyylibutyyli, 2,2-di- • metyylibutyyli, 3,3-dimetyylibutyyli ja 2-etyylibutyyli. Näis- tä edullisia ovat 2-5 hiiliatomia käsittävät suoraketjuiset . * : tai haaraketjuiset alkyylit. Edullisia ovat erityisesti etyy- li, propyyli, isobutyyli, butyyli ja isobutyyli. R on kaikkein * · » edullisimmin etyyli.
,···. Yleisen kaavan [II] mukaisista hydroksikarboksyylihapoista '·’ voidaan mainita mm. 2-hydroksivoihappo, 2-hydroksivaleerihap- : po, 2-hydroksi-3-metyylivoihappo, 2-hydroksikaproiinihappo, 2-hydroksiisokaproiinihappo ja 2-hydroksikapriinihappo. Edul-.··. lisiä ovat 2-hydroksivoihappo, 2-hydroksivaleerihappo, 2-hyd- ; roksi-3-metyylivoihappo ja 2-hydroksikaproiinihappo. Yleisen kaavan [II] mukainen hydroksikarboksyylihappo on kaikkein edullisimmin 2-hydroksivoihappo. Vaikka nämä hydroksikarbok- 116196 8 syylihapot voivatkin olla mikä tahansa D-, L- ja D,L-yhdis-teistä, niin D-/L-suhde (mooli-%) on kuitenkin edullisesti noin alueella 75/25 - 25/75. Edullisempi suoritusmuoto on sellainen hydroksikarboksyylihappo, jossa D-/L-suhde (mooli-%) on noin alueella 60/40 - 40/60. Kaikkein edullisin on sellainen hydroksikarboksyylihappo, jossa D-/L-suhde (mooli-%) on noin alueella 55/45 - 45/55.
Mitä tulee glykolihapon ja mainitun, yleisen kaavan [II] mukaisen hydroksikarboksyylihapon väliseen sekapolymeeriin (jota kutsutaan seuraavassa glykolihapposekapolymeeriksi), sekapoly-merointitapana voi olla satunnais-, lohko- tai oksaspolyme-rointi. Satunnaissekapolymeerit ovat edullisia.
Yleisen kaavan [II] mukaisia hydroksikarboksyylihappoja voi-daan käyttää yksinään tai yhdistelminä.
Glykolihapon ja hydroksikarboksyylihapon [II] edulliset osuudet mainitussa glykolihapposekapolymeerissa (A) ovat noin 10-75 mooli-% glykolihappoa, lopun ollessa hydroksikarboksyy-lihappoa. Toivottavampaa on, että sekapolymeeri koostuu noin 20-75 mooli-%:sta glykolihappoa, lopun ollessa hydroksikarbok-• '· syylihappoa. Kaikkein toivottavimpaa on, että sekapolymeeri . ·. koostuu noin 40-70 mooli-%:sta glykolihappoa, lopun ollessa hydroksikarboksyylihappoa. Tämän glykolihapposekapolymeerin painokeskimääräinen molekyylipaino voi vaihdella noin alueella 2000-50 000. Edullinen alue on noin 3000-40 000. Kaikkein : ·' edullisin alue on noin 8000-30 000. Dispersioarvo (painokeski- määräinen molekyylipaino/lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino) on edullisesti noin alueella 1,2-4,0. Erityisen edullisia j * ovat sekapolymeerit, joiden dispersioarvot ovat noin alueella 1,5-3,5.
'/;/ Glykolihapposekapolymeeri (A) voidaan syntetisoida tunnetulla tekniikalla, esimerkiksi prosessilla, joka on kuvattu julkais-! /. tun japanilaisen patenttihakemuksen 28521/1986 selitysosassa.
Oheisessa keksinnössä käyttökelpoinen polymaitohappo voi olla joko L-muodossa tai D-muodossa tai niiden minä tahansa seokse- 116196 9 na. Edullinen on seos, jossa D-/L-suhde (mooli-%) on noin alueella 75/25 - 20/80. Polymaitohapon edullisempi D-/L-suhde (mooli-%) on noin 60/40 - 25/75. Polymaitohapon kaikkein edullisin D-/L-suhde (mooli-%) on noin 55/45 - 25/75. Polymaitohapon painokeskimääräinen molekyylipaino on edullisesti noin alueella 1500 - 30 000, edullisemmin noin 2000 - 20 000 ja vieläkin edullisemmin noin 3000 - 15 000. Polymaitohapon dis-persioarvo on edullisesti noin 1,2-4,0, toivottavammin noin 1,5-3,5.
Polymaitohappoa voidaan syntetisoida kahdella tunnetulla vaihtoehtoisella prosessilla, eli prosessilla, joka käsittää lakti-din, joka on maitohapon dimeeri, renkaan avaavan polymeroin-nin, sekä prosessilla, joka käsittää maitohapon dehydraavan polykondensaation. Oheisessa keksinnössä käyttökelpoisen polymaitohapon, jolla on verrattain pieni molekyylipaino, tuottamiseksi käytetään edullisesti sellaista menetelmää, joka käsittää maitohapon suoran dehydraavan polykondensaation. Tämä menetelmä on kuvattu esimerkiksi julkaistussa japanilaisessa patenttihakemuksessa 28521/1986.
Oheisessa keksinnössä käyttökelpoisessa farmaseuttisessa pe-. .·. rustassa glykolihapposekapolymeeria (A) ja polymaitohappoa (B) käytetään noin alueella 10/90 - 90/10 olevassa (A)/(B)-suhtees-sa (painosuhteessa). Edullinen sekoitussuhde on noin 20/80 -... 80/20. Kaikkein toivotuin suhde on noin 30/70 - 70/30. Mikäli jomman kumman, (A) :n tai (B) :n suhde on liian suuri, niin • lopullinen valmiste vapauttaa lääkeainetta samankaltaisella tavalla kuin sellainen valmiste, jossa on käytetty vain pelkkää (A) :ta tai (B) :tä, eli vapautuminen tapahtuu lineaarisesti 1 : : vapautumisen viimeisessä vaiheessa, kuten asianlaita on sil- ; loin, kun seosperustaa ei voida saada. Glykolihapposekapoly- . meerin ja polymaitohapon hajoamisnopeus ja häviämisnopeus ’// vaihtelevat huomattavasti riippuen niiden molekyylipainosta ja koostumuksesta, mutta yleisesti, koska glykolihapposekapoly-/ : meerin hajoamis- ja häviämisnopeudet ovat suhteellisesti suu- remmat, niin vapautumisajanjaksoa voidaan pidentää suurentamalla polymaitohapon molekyylipainoa tai pienentämällä seos-suhdetta (A)/(B). Kääntäen, vapautumisen kestoa voidaan lyhen 116196 10 tää pienentämällä polymaitohapon molekyylipainoa ja suurentamalla (A)/(B)-seossuhdetta. Edelleen, vapautumisen kestoa voidaan säätää muuttamalla yleisen kaavan [II] mukaisen hyd-roksikarboksyylihapon lajia tai suhteellista määrää.
Kun biologisesti hajoavana polymeerinä käytetään maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria, sen polymeroitumissuhde (maitohappo/glykolihappo) (mooli-%) on edullisesti noin 100/0-40/60. Edullisempi suhde on noin 90/10-50/50.
Mainitun sekapolymeerin painokeskimääräinen molekyylipaino on noin 5000 - 25 000. Edullisempi alue on noin 7000 - 20 000.
Mainitun sekapolymeerin dispersioaste (painokeskimääräinen I molekyylipaino/lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino) on edullisesti noin 1,2-4,0. Edullisempi alue on noin 1,5-3,5.
Edellä mainittu maitohapon ja glykolihapon välinen sekapoly-meeri voidaan syntetisoida tunnetulla tekniikalla, esimerkiksi prosessilla, joka on kuvattu julkaistussa japanilaisessa patenttihakemuksessa 28521/1986.
Maitohapon ja glykolihapon välisen sekapolymeerin hajoamisno-'7 peus ja häviämisnopeus vaihtelevat huomattavasti koostumuksen ja molekyylipainon mukaan, mutta yleisesti, mitä pienempi on glykolihapon osuus, sitä pienempiä ovat hajoamis- ja häviämis-.·’ nopeudet. Näin ollen lääkeaineen vapautumisen kestoa voidaan ; ,· pidentää pienentämällä glykolihapon osuutta tai suurentamalla ·,,/ molekyylipainoa. Kääntäen, vapautumisen kestoa voidaan lyhen tää suurentamalla glykolihapon osuutta tai pienentämällä mole-; kyylipainoa. Pitkän ajanjakson ajan (esim. 1-4 kuukautta) : j jatkuvasti vapauttavaan valmisteeseen pääsemiseksi on edullis ta käyttää sellaista maitohapon ja glykolihapon sekapolymee-• ria, jonka polymeroitumisaste on edellä mainitulla alueella ja jonka painokeskimääräinen molekyylipaino on edellä mainitulla alueella. Käytettäessä sellaista maitohapon ja glykolihapon ·;· \ välistä sekapolymeeria, jonka hajoamisnopeus on suurempi kuin se nopeus, joka saavutetaan edellä polymerointisuhteen ja painokeskimääräisen molekyylipainon yhteydessä esitetyillä alu 116196 11 eilla, alkuperäisen hajoamisen säätäminen on vaikeata. Toisaalta käytettäessä sellaista maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria, jolla on pienempi hajoamisnopeus kuin se nopeus, joka saavutetaan polymerointisuhteen ja painokeskimää-räisen molekyylipainon esitetyillä alueilla, valmisteen tapauksessa pyrkii esiintymään sellaisia ajanjaksoja, joiden aikana lääkeainetta ei vapaudu tehokkaana määränä.
Tässä kuvauksessa painokeskimääräinen molekyylipaino ja dis-persioaste tarkoittavat polystyreenin avulla saatua molekyyli-painoa, joka on määritetty geelipermeaatiokromatografisesti (GPC) käyttäen vertailuun yhdeksää erilaista polystyreeniä, joiden painokeskimääräinen molekyylipaino on vastaavasti 120 000, 52 000, 22 000, 9200, 5050, 2950, 1050, 580 ja 162, ja dispersioarvo on laskettu vastaavasti tätä samaa molekyyli-painoa käyttäen. Edellä mainittu määritys toteutettiin käyttäen GPC-pylvästä KF804 Lx2 (Showa Denko); taitekerroinilmaisin-ta L-3300 (Hitachi) sekä liikkuvana faasina kloroformia.
Oheisen keksinnön mukaisesti jatkuvasti vapauttava valmiste tuotetaan liuottamalla peptidiä ja biologisesti hajoavaa polymeeriä, jossa on päättävä karboksyyliryhmä, veteen olennaisesti sekoittumattomaan liuottimeen, minkä jälkeen mainittu liuotin poistetaan.
Veteen olennaisesti sekoittumaton liuotin on sellainen liuotin, joka ei ole ainoastaan veteen olennaisesti liukenematonta, ja joka kykenee liuottamaan biologisesti hajoavan polymee-rin, vaan sellaista, että tuloksena saatu polymeeriliuos kykenee liuottamaan peptidiä. Liuotin on edullisesti sellaista, : : että sen liukoisuus veteen on korkeintaan 3 % (p/p) ympäristön ; ; lämpötilassa (20 °C) . Tämän liuottimen kiehumispiste on kor keintaan 120 °C. Näin ollen tällaisista liuottimista voidaan ' mainita esimerkiksi halogenoidut hiilivedyt (esim. dikloorime- taani, kloroformi, kloorietaani, trikloorietaani, hiilitetra-: kloridi, jne.), 3 tai useampia hiiliatomeja käsittävät alkyy- ·;·; lieetterit (esim. isopropyylieetteri, jne.), rasvahappoalkyy- li- (jossa on 4 hiiliatomia tai enemmän) eetterit (esim. bu-tyyliasetaatti, jne.), aromaattiset hiilivedyt (esim. bent- 116196 12 seeni, tolueeni, ksyleeni, jne.), ja muut vastaavat. Näitä liuottimia voidaan käyttää kahden tai useamman lajin sopivina yhdistelminä. Edullisempia liuottimia ovat halogenoidut hiilivedyt (esim. dikloorimetaani, kloroformi, kloorietaani, trik-loorietaani, hiilitetrakloridi, jne.). Kaikkein edullisin on dikloorimetaani.
Liuotin voidaan poistaa sinänsä tunnetuilla menetelmillä. Oheisessa keksinnössä voidaan esimerkiksi käyttää menetelmää, jossa liuotin haihdutetaan ilmakehän paineessa tai painetta vähitellen pienentäen sekoittaen samalla potkurisekoittimella tai magneettisekoittimella, tai menetelmää, jossa liuotin haihdutetaan hallitussa vakuumissa pyöröhaihduttimessa.
Mitä tulee keksinnön mukaiseen menetelmään jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi, peptidin ja päättävän karboksyy-liryhmän käsittävän, biologisesti hajoavan polymeerin liuottaminen tarkoittaa sitä, että päästään sellaiseen liuokseen, jossa ei voida nähdä jäännöksiä liukenematta jääneestä peptidistä tavallisessa lämpötilassa (20 °C). Tässä kolmen komponentin järjestelmässä, joka koostuu peptidistä, biologisesti hajoavasta polymeeristä ja liuottimesta, peptidin se määrä, . joka voidaan liuottaa, riippuu päättävien karboksyyliryhmien » * » ’’ _ lukumäärästä biologisesti hajoavan polymeerin painoyksikköä kohden. Siinä tapauksessa, että peptidi ja päättävä karboksyy- I I » > liryhmä vuorovaikuttavat suhteessa 1:1, niin tällöin teoriassa voidaan liuottaa päättävään karboksyyliryhmään verrattuna sama moolimäärä peptidiä. Tästä syystä liuottimen sekä peptidin ja biologisesti hajoavan polymeerin molekyylipainon yhdistelmän mukainen yleistäminen on vaikeata. Kuitenkin jatkuvasti vapaut-: : : tavia valmisteita tuotettaessa peptidiä voidaan liuottaa noin ; alueella 0,1-100 % (p/p) olevana määränä, edullisesti noin 1-70 % (p/p), kaikkein edullisimmin noin 2-50 % (p/p) olevana määränä liuottimeen liuotetun, biologisesti hajoavan polymeerin suhteen laskien.
v · Tätä veteen olennaisesti liukenematonta, fysioloisesti aktii vista peptidiä ei rajoiteta millään tavalla ja esimerkkeinä voidaan mainita luonnossa esiintyvät, synteettiset ja puoli 116196 13 synteettiset peptidit. Edullisia ovat sellaiset fysiologisesti aktiiviset peptidit, jotka sisältävät sivuketjussaan yhden tai useamman aromaattisen ryhmän (esim. sellaisen ryhmän, joka on saatu bentseenistä, naftaleenista, fenantreenista, antraseenis-ta, pyridiinistä, pyrrolista, indolista, jne.). Edullisempia fysiologisesti aktiivisia peptidejä ovat ne, joiden sivuketjussa on kaksi tai useampia aromaattisia ryhmiä. Erityisen edullisia, fysiologisesti aktiivisia peptidejä ovat ne, joiden sivuketjussa on 3 tai useampia aromaattisia ryhmiä. Nämä aromaattiset ryhmät voivat edelleen olla substituoituneita.
Oheisessa keksinnössä käyttökelpoinen, veteen olennaisesti liukenematon, fysiologisesti aktiivinen peptidi on edullisesti sellainen peptidi, jonka liukoisuus veteen on korkeintaan 1 %, joka koostuu kahdesta tai useammasta aminohaposta ja jonka molekyylipaino on noin 200-30 000. Sen molekyylipaino vaihte-lee edullisemmin noin alueella 300-20 000 ja vieläkin edullisemmin noin alueella 500-10 000.
Esimerkkeinä tällaisesta fysiologisesti aktiivisesta peptidistä voidaan mainita luteinisoivaa hormonia vapauttavan hormonin (LH-RH) antagonistit (katso US-patenttijulkaisut 4 086 219, ,,, 4 124 577, 4 253 997 ja 4 317 815, jne.), insuliini, somatos- I (' i tätiini, somatostatiinin johdannaiset (katso US-patenttijul-j , kaisut 4 087 390, 4 093 574, 4 100 117, 4 253 998, jne.), kasvuhormoni, prolaktiini, adrenokortikotrooppinen hormoni ' (ACTH) , melanosyyttejä stimuloiva hormoni (MSH) , kilpirauhas- ’ · t
i ’ kormonia vapauttavan hormonin suolat ja johdannaiset (katso JP
‘ Kokai S-50-121273 ja S-52-116465), kilpirauhasta stimuloiva hormoni (TSH), luteinisoiva hormoni (LH), follikkelia stimuloi- • I : va hormoni (FSH), vasopressiini, vasopressiinin johdannaiset, oksytosiini, kalsitoniini, gastriini, sekretiini, pankreotsy-miini, kolekystokiniini, angiotensiini, ihmisen istukan lakto-' geeni, ihmissikiön suonikalvon gonadotropiini (HCG), enkefa-
’·; ’ riini, enkefaliinijohdannaiset (katso patenttijulkaisut US
: 4 277 394, EP-A 31 567), endorfiini, kyotrfiini, tuftsiini, • p tymopoietiini, tymosiini, tymostimuliini, kateenkorvan humo- raalinen tekijä (THF), "facteur thymique serique" (FTS) ja sen johdannaiset (katso US-patenttijulkaisu 4 299 438), muut ka- 116196 14 teenkorvatekijät, tuumorinekroositekijä (TNF), pesäkkeitä stimuloiva tekijä (CSF), motiliini, dynorfiini, bombesiini, neurotensiini, seruleiini, bradykiniini, "atrial natruretic factor", hermojen kasvutekijä, solun kasvutekijä, neurotrofi-nen tekijä, peptidit, joilla on endotheliinin suhteen antagonistista aktiivisuutta (katso patenttijulkaisut EP-A 436189, 457195 ja 496452, JP Kokai H-3-94692 ja 03-130299) sekä näistä fysiologisesti aktiivisista peptideistä saadut kappaleet tai j ohdannaiset.
Erityisinä esimerkkeinä näistä fysiologisesti aktiivisista peptideistä voidaan mainita ne fysiologisesti aktiiviset peptidit ja suolat, jotka ovat luteinisoivaa hormonia vapauttavan hormonin (LH-RH) antagonisteja, ja joita voidaan käyttää hormoneista riippuvien sairauksien kuten eturauhassyövän, eturauhasen liikakasvun, endometrioosin, kohdun myooman, ennenaikaisen puberteetin, rintasyövän ja vastaavien hoitamiseen tai hedelmöittymisen estämiseen.
Oheisessa keksinnössä käyttökelpoinen fysiologisesti aktiivinen peptidi voi olla suolanaan, edullisesti farmakologisesti hyväksyttävänä suolana. Mikäli mainitussa peptidissä on emäk-: : sinen ryhmä kuten amino, niin tällöin tämä edellä mainittu : f; suola voi olla esimerkiksi suola, joka on muodostunut epäor- gaanisen hapon (esim. kloorivetyhapon, rikkihapon, typpihapon, .···. jne.) kanssa tai orgaanisen hapon (esim. hiilihapon, vetyhii- lihapon, meripihkahapon, etikkahapon, propionihapon, trifluo-rietikkahapon, jne.) kanssa. Mikäli peptidissä on hapan ryhmä kuten karboksyyli, niin tällöin suola voi olla esimerkiksi sellainen suola, joka on muodostunut epäorgaanisen emäksen ί (esim. alkalimetallien kuten natriumin, kaliumin, jne. ja maa-alkalimetallien kuten kalsiumin, magnesiumin, jne.) kanssa j . . tai orgaanisen emäksen (esim. orgaanisten amiinien kuten tri- . etyyliamiinin jne. ja emäksisten aminohappojen kuten arginii- ; nin tai vastaavien) kanssa. Peptidi voi edelleen olla metalli- kompleksiyhdisteenä (esim. kuparikompleksina, sinkkikompleksi-na, j ne.).
Erityisiä esimerkkejä fysiologisesti aktiivisesta peptidistä 116196 15 tai sen suolasta on löydettävissä US-patenttijulkaisusta 5110904 sekä julkaisuista Journal of Medicinal Chemistry. 34, 2395-2402, 1991, Recent Results in Cancer Research. 124, 113-136, 1992 sekä muualta kirjallisuudesta.
Edelleen, muiden muassa voidaan mainita yleisen kaavan [I] mukaiset, fysiologisesti aktiiviset peptidit sekä niiden suolat .
CBCCHj)* CH*-Ri CH2-R2 CH2-0H CH2-R4 CH2-Rs CH2 CH2-R, χ-ΝΉ-ΟΗ-ΟΟ-νΗ-ΟΗ^-Β,-Μ-Οα-Ν-ΟΗ-ΟΟ-Μ-ΟΗ^Ο-ΝΗ^Ο-ΝΒ-Ο^Ο-ΐΩΗ-Οΰ-Βτ-ΗΗ,
Q
[I]
Kaavassa X tarkoittaa asyyliryhmää; sekä R]_, R2 että R4 esittävät aromaattista syklistä ryhmää; R3 esittää D-aminohappojäännöstä tai ryhmää, jolla on kaava CH2-R3' I [I' ] -NH-CH-CO- (D) ·’* missä R3 ' on heterosyklinen ryhmä; '·!' R5 on kaavan -(CI^n-Rs1 mukainen ryhmä, missä kaavassa n on 2 * * tai 3 ja R5 ’ on valinnaisesti substituoitunut aminoryhmä, * · » aromaattinen syklinen ryhmä tai O-glykosyyliryhmä; I‘ > Rg on -(CH2)n_R6' mukainen ryhmä, missä kaavassa n on 2 tai 3 : ja Rg' on valinnaisesti substituoitunut aminoryhmä; R7 tarkoittaa D-aminohappojäännöstä tai atsaglysyylijäännöstä; : ja .···. Q tarkoittaa vetyä tai alempaa alkyyliryhmää.
:.: Oheisessa keksinnössä peptidillä [I] on LH-RH-antagonistista aktiivisuutta ja niitä voidaan käyttää hoidettaessa hormoneis-ta riippuvia sairauksia kuten eturauhassyöpää, eturauhasen hy- ; vänlaatuista liikakasvua, endometrioosia, kohdun lihaskasvain- ta (hysteromyoma), kohdun sidekudoskasvainta (metrofibroma), ennenaikaista puberteettia, rintasyöpää, ja muita vastaavia, 116196 16 tai hedelmöittymistä ehkäisevinä aineina.
Seuraavassa viitataan yleiseen kaavaan [I], missä asyyliryhmä X on edullisesti karboksyylihaposta peräisin oleva asyyliryhmä. Esimerkkeinä asyyliryhmistä voidaan mainita C2_7-alkanoyy-li, C7_15-sykloalkenoyyli (esim. sykloheksenoyyli), C^.g-al-kyylikarbamoyyli (esim. etyylikarbamoyyli), 5- tai 6-jäseninen heterosyklinen karbonyyli (esim. piperidinokarbonyyli) sekä karbamoyyliryhmä, joka voi valinnaisesti olla substituoitunut. Asyyliryhmä on edullisesti C2_7-alkanoyyliryhmä (esim. asetyy-li, propionyyli, butyryyli, isobutyryyli, pentanoyyli, heksano-yyli tai heptanoyyli), joka voi valinnaisesti olla substituoitunut, edullisemmin C2-4-alkanoyyliryhmä (esim. asetyyli, propionyyli, butyryyli, isobutyryyli), joka voi valinnaisesti olla substituoitunut. Substituenteista voidaan mainita esimerkiksi Ci_g-alkyyliaminoryhmä (esim. metyyliamino, etyyliamino, dietyyliamino, propyyliamino), C1_3-alkanoyyliaminoryhmä (esim. formyyliamino, asetyyliamino, propionyyliamino), 07.^5-sykloalkenoyyliaminoryhmä (esim. sykloheksenoyyliamino), 07,^5-aryylikarbonyyli-aminoryhmä (esim. bentsoyyliamino), 5- tai 6-jäseninen heterosyklinen karboksamidoryhmä (esim. tetrahydro-furyylikarboksamido, pyridyylikarboksamido, furyylikarboksami-;do), hydroksyyliryhmä, karbamoyyliryhmä, formyyliryhmä, karbok-. .·. syyliryhmä, 5- tai 6-jäseninen heterosyklinen ryhmä (esim.
pyridyyli, morfolino) . Edullisista substituenteista voidaan ... mainita 5- tai 6-jäseninen heterosyklinen karboksamidoryhmä 1 · ,); (esim. tetrahydrofuryylikarboksamido, pyridyylikarboksamido, furyylikarboksamido) .
X on edullisesti C2-7-alkanoyyliryhmä, joka voi valinnaisesti » » ;,· : olla substituoitunut 5- tai 6-jäsenisellä heterosyklisellä karboksamidoryhmällä.
1 i · X on edullisemmin C2-4-alkanoyyliryhmä, joka voi valinnaisesti » » olla substituoitunut tetrahydrofuryyli-karboksamidoryhmällä.
't : X:n erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita asetyyli, ^J-C0NHCH2C0- (tetrahydrofuryylikarboksamidoasetyyli) ja muut vastaavat.
116196 17
Aromaattinen syklinen ryhmä R]_, R2 tai R4 voi olla esimerkiksi 6-12 hiiliatomia käsittävä aromaattinen syklinen ryhmä. Esimerkkeinä näistä aromaattisista syklisistä ryhmistä voidaan mainita fenyyli, naftyyli, antryyli ja muut vastaavat. Edullisia ovat 6-10 hiiliatomia käsittävät aromaattiset sykliset ryhmät kuten fenyyli ja naftyyli. Näissä kussakin aromaattisessa syklisessä ryhmässä voi olla 1-5, edullisesti 1-3, sopivaa substituenttia renkaan sopivissa asemissa. Näistä substi-tuenteista voidaan mainita hydroksyyli, halogeeni, aminotriat-solyylillä substituoitunut amino, alkoksi ja muut vastaavat. Edullisia ovat hydroksi, halogeeni ja aminotriatsolyylillä substituoitunut amino.
Edellä mainituista halogeeneista voidaan mainita fluori, kloori, bromi ja jodi.
Mainitussa aminotriatsolyylillä substituoituneessa aminossa läsnäolevista aminotriatsolyyliosista voidaan mainita muunmuassa 3-amino-lH-1,2,4-triatsol-5-yyli, 5-amino-lH-1,3,4-triat-sol-2-yyli, 5-amino-lH-l,2,4-triatsol-3-yyli, 3-amino-2H-1,2,4-triatsol-5-yyli, 4-amino-lH-l,2,3-triatsol-5-yyli, 4-amino-2H-1,2,3-triatsol-5-yyli ja niin edelleen.
Alkoksiryhmä on edullisesti 1-6 hiiliatomia käsittävä alkoksi-... ryhmä (esim. metoksi, etoksi, propoksi, isopropoksi, butoksi, isobutoksi, jne.).
’···' Edullisemmin, R^ on naftyyli tai halogeenifenyyli. Edullisem min, R2 on halogeenifenyyli. Edullisemmin, R4 on hydroksife-: nyyli tai aminotriatsolyyliaminolla substituoitunut fenyyli.
: D-aminohappojäännös R3 on edullisesti oi-D-aminohappojäännös, ,>··, jossa on 3-12 hiiliatomia. Esimerkkeinä aminohaposta voidaan mainita leusiini, isoleusiini, norleusiini, väliini, norvalii-·,,,· ni, 2-aminovoihappo, f enyylialaniini, seriini, treoniini, : metioniini, alaniini, tryptofaani ja aminoisovoihappo. Näissä aminohapoissa voi olla sopivia suojaavia ryhmiä (alalla tavanomaisesti käytettyjä suojaavia ryhmiä kuten t-butyyli, t- 116196 18 butoksi, t-butoksikarbonyyli, jne.).
Heterosyklisistä ryhmistä R3' voidaan mainita 5- tai 6-jäseni-set heterosykliset ryhmät, joista kukin sisältää heteroatomei-na 1 tai 2 typpi- tai rikkiatomia, joka voi valinnaisesti olla sulautunut bentseenirenkaaseen. Erityisesti voidaan mainita tienyyli, pyrrolyyli, tiatsolyyli, isotiatsolyyli, imidatso-lyyli, pyratsolyyli, pyridyyli, 3-pyridyyli, pyridatsinyyli, pyrimidinyyli, pyratsinyyli, 3-bentso[b]tienyyli, 3-bentso- [b]-3-tienyyli, indolyyli, 2-indolyyli, isoindolyyli, lH-indat-solyyli, bentsoimidatsolyyli, bentsotiatsolyyli, kinolyyli, isokinolyyli ja muut vastaavat. Erityisen edullinen 1^3'-laji on pyridyyli tai 3-bentso[b]tienyyli.
Aromaattinen syklinen ryhmä R5 voi olla sama kuin aromaattinen syklinen ryhmä R4 , R2 tai R4. Tässä aromaattisessa syklisessä ryhmässä voi olla 1-5, edullisesti 1-3 sopivaa substituenttia renkaan asianmukaisissa asemissa. Nämä substituentit voivat myös olla samoja kuin ryhmän R4, R2 tai R4 yhteydessä mainitut substituentit. Erityisen edullinen substituentti on aminotri-atsolyylillä substituoitunut amino.
: Glykosyyliryhmä O-glykosyyliryhmässä R5 on edullisesti heksoo- si tai sen johdannainen. Näistä heksooseista voidaan mainita D-glukoosi, D-fruktoosi, D-mannoosi, D-galaktoosi, L-galaktoo-_···_ si ja muut vastaavat. Mainituista johdannaisista voidaan mai- nita deoksisokerit (L- ja D-fukoosi, D-kinovoosi, L-ramnoosi, ja muut vastaavat) sekä aminosokerit (D-glukosamiini, D-galak-tosamiini, jne.). Edullisempia ovat deoksisokerit (L- ja D-fukoosi, D-kinovoosi, L-ramnoosi, jne.). Edelleen edullisempi : on L-ramnoosi.
: Aminoryhmässä läsnäolevista substituenteista R5' , jotka voivat- ·· valinnaisesti olla substituoituneita, voidaan mainita muunmuas- 1 * '
» I
sa asyyli, karbamoyyli, karbatsoyyli, joka voi olla substituoi-tunut asyylillä, tai amidino, joka voi olla mono- tai disubsti- tuoitunut alkyylillä.
116196 19
Esimerkkeinä edellä mainitusta asyylistä sekä asyylistä edellämainitun, mahdollisesti asyylillä substituoituneen karbatsoyy-lin tapauksessa voidaan mainita nikotinoyyli, furoyyli, teno-yyli ja muut vastaavat.
Esimerkkeinä edellä mainitussa mono- tai di-alkyyliamidinossa läsnäolevasta alkyyliryhmästä voidaan mainita 1-4 hiiliatomia käsittävät suoraketjuiset tai haaraketjuiset alkyyliryhmät kuten metyyli, etyyli, propyyli, isopropyyli, butyyli, isobu-tyyli, sek.-butyyli ja tert.-butyyli ja muut vastaavat. Edullinen alkyyliryhmä on metyyli tai etyyli.
Valinnaisesti substituoituneen aminoryhmän, Rg1 , substituen-teista voidaan mainita alkyyli ja amidino, joka voi olla mono-tai di-substituoitunut alkyylillä.
Edellä mainituista alkyyleistä sekä edellä mainitussa mono-tai dialkyyliamidinossa läsnäolevista alkyyleistä voidaan mainita ne alkyyliryhmät, jotka on mainittu ryhmän R5' yhteydessä.
D-aminohappojäännös R7 on edullisesti 3-9 hiiliatomia käsittä-: ; : vä D-aminohappojäännös kuten D-alanyyli, D-leusyyli, D-valyy- : li, D-isoleusyyli, D-fenyylialanyyli ja muut vastaavat. Edulli- sempia ovat 3-6 hiiliatomia käsittävät D-aminohappoj äännökset kuten D-alanyyli, D-valyyli ja niin edelleen. Kaikkein edulli-sin R^-laji on D-alanyyli.
Alempi alkyyliryhmä Q voi olla ryhmän R5' yhteydessä määritelty alkyyliryhmä. Kaikkein edullisin Q-laji on metyyli.
Ryhmän R^ erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita f 'TQXO) , -(0)“Ci jne.
h··* Ryhmän R2 erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita ^ jne.
116196 20
Ryhmän R3 erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita f’O ch.JÖ© -NH-CH-CO- , -NH-CH-CO- jne· (D) (D)
Ryhmän R4 erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita _ NYHi -(θ)-ΟΗ , 3ne
H
Ryhmän R5 erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita -(CHi) 3-NHCO-Q -(CH2) 3-NH-CO-NH-NH-CQ-^ - (CH 2) 3 -NH-CO-NH-NH-CO-^Λ - CCH 2) 3 -nh 2.
N=N 1 -(CH2)2-NH-C0-NH2 , -(CH2)3-NH-C0-NH2 , ’·' nc2h5 :> -CCH2)3-NH-C-NH-C2H5 ,
H
. . ^ Ν-ν*"' “?J--OO- kOVNH-fl
/ N—N , H] [H
: '·. B 0» Oli jne.
116196 21
Ryhmän Rg erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita
rh3 HH
-(CHi)j-NH-CH<; -(CH2)2-NH-C-NH2 .
XH3 ’ NC2Hs -(CH2)j-NH-C-NH-C2H5 jne
Ryhmän R7 erityisinä esimerkkeinä voidaan mainita
CHj H
-NH-CH-CO- . -NH-N-CO- j ne.
Kun peptidissä [I] on yksi tai useampi asymmetrinen hiiliatomi, niin silloin sillä on kaksi tai useampia stereoisomeereja. Oheinen keksintö kattaa nämä kaikki stereoisomeerit sekä niiden seokset.
Yleisen kaavan [I] mukainen peptidi tuotetaan sinänsä tunne-·, tuilla menetelmillä. Tyypillisiä erityisiä prosesseja on ku vattu patenttijulkaisussa USP 5110904.
Peptidiä [I] voidaan käyttää suolanaan, erityisesti farmakolo-; gisesti hyväksyttävänä suolana. Kun peptidissä on emäksisiä - ’ ryhmiä kuten aminoryhmä, niin tällöin näistä suoloista voidaan mainita ne, jotka ovat muodostuneet epäorgaanisten happojen (kuten kloorivetyhapon, rikkihapon, typpihapon, jne.) kanssa : j tai orgaanisten happojen (kuten hiilihapon, vetyhiilihapon, . _ : meripihkahapon, etikkahapon, propionihapon, trifluorietikkaha- : \ pon, jne.) kanssa. Kun peptidissä on happamia ryhmiä kuten 1.‘ karboksyyliryhmä, niin tällöin suoloista voidan mainita ne, jotka ovat muodostuneet epäorgaanisten emästen (esim. alkali-metallien kuten natriumin, kaliumin, jne. ja maa-alkalimetal-‘t : lien kuten kalsiumin, magnesiumin, jne.) tai orgaanisten emäs ten (esim. orgaanisten amiinien kuten trietyyliamiinin ja emäksisten aminohappojen kuten arginiinin) kanssa. Peptidi [I] 116196 22 voi olla metallikompleksiyhdisteenä (esim. kuparikompleksina, sinkkikompleksina, jne.). Peptidin [I] edullisia suoloja ovat orgaanisten happojen (esim. hiilihapon, vetyhiilihapon, meri-pihkahapon, etikkahapon, propionihapon, trifluorietikkahapon, jne.) kanssa muodostuneet suolat. Kaikkein edullisin on ase-taatti.
Erityisen edullisia peptidin [I] muotoja ovat seuraavat: (1) NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(Nic)-Leu-Lys (Nisp)-Pro-DAlaNH2 tai sen asetaatti, (2) NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyNic)-Leu-Lys (Nisp)-Pro-DAlaNH2 tai sen asetaatti, (3) NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyFur)-Leu-Lys (Nisp)-Pro-DAlaNH2 tai sen asetaatti, (4) Q_CONHCH2COD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(Nic)-Leu-Lys (Nisp)-Pro-DAlaNH2 tai sen asetaatti, (5) NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-Tyr-DhArg(Et2)-Leu-hArg(Et2>-Pro-DAlaNH2 tai sen asetaatti.
Jatkuvasti vapauttavassa valmisteessa peptidin [I] osuus voi vaihdella riippuen muunmuassa peptidin tyypistä, odotetusta farmakologisesta vaikutuksesta ja vaikutuksen kestosta, ja tämä osuus voi olla noin 0,01-50 % (p/p) biologisesti hajo avasta polymeeristä laskien. Edullinen alue on noin 0,1-40 % (p/p) ja vieläkin edullisempi alue on noin 1-30 % (p/p).Lisäksi silloinkin, kun fysiologisesti aktiivinen peptidi on vesiliukoinen, se voidaan muuttaa liukenemattomaksi johdannaisek-.* seen tai siitä voidaan muodostaa liukenematon suola veteen liukenemattoman hapon (esim. pamoiinihapon, tanniinihapon, steariinihapon, palmitiinihapon, jne.) kanssa ja käyttää ohei-: sen keksinnön mukaisessa menetelmässä.
Mainitun fysiologisesti aktiivisen peptidin määrä oheisen keksinnön mukaisessa valmisteessa riippuu peptidin tyypistä, ;·' tavoitteena olevasta farmakologisesta vaikutuksesta ja tämän ; ; vaikutuksen toivotusta kestosta ja muista vastaavista. Yleensä ; : sitä käytetään kuitenkin osuutena, joka on noin 0,001-50 % (p/p), edullisesti noin 0,01-40 % (p/p), edullisemmin noin 0,1-30 % (p/p) biologisesti hajoavasta polymeeriperustasta 116196 23 laskien.
Edullinen menetelmä oheisen keksinnön mukaisen, jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi on mikrokapselointimene-telmä, jossa käytetään hyväksi vedessä kuivaamiseen perustuvaa tekniikkaa tai faasierotukseen perustuvaa tekniikkaa, joka on kuvattu jäljempänä, tai mitä tahansa näiden tekniikoiden kanssa analogista menetelmää.
Jäljempänä kuvattu menetelmä voidaan toteuttaa peptidillä [I] tai veteen olennaisesti liukenemattomalla, fysiologisesti aktiivisella peptidillä, peptidi [I] mukaan lukien.
Niinpä peptidiä lisätään liuokseen, joka sisältää biologisesti hajoavaa polymeeriä orgaanisessa liuottimessa, tällaisen peptidin edellä mainitussa lopullisessa painosuhteessa sellaisen orgaaniseen liuottimeen tehdyn liuoksen saamiseksi, joka liuos sisältää peptidiä ja biologisesti hajoavaa polymeeriä. Tässä yhteydessä mainittakoon, että orgaanisessa liuottimessa olevan, biologisesti hajoavan polymeerin pitoisuus vaihtelee riippuen biologisesti hajoavan polymeerin molekyylipainosta sekä orgaanisen liuottimen tyypistä, mutta tämä pitoisuus valitaan yleensä noin alueelta 0,01-80 % (p/p). Edullinen alue on noin 0,1-70 % (p/p). Vieläkin edullisempi alue on noin 1-60 . % (p/p)- ;* Sitten tämä orgaaniseen liuottimeen tehty, peptidiä ja biologi sesti hajoavaa polymeeriä sisältävä liuos (öljyfaasi) lisätään vesifaasiin Ο/W-emulsion (= öl jyfaasi/vesifaasi-emulsion) valmistamiseksi. Tämän jälkeen öljyfaasin liuotin haihdutetaan ' j pois mikrokapseleiden saamiseksi. Tässä toimenpiteessä vesi- : faasin tilavuus valitaan yleensä noin 1-10000-kertaiseksi öljyfaasin tilavuuteen nähden. Edullinen alue on noin 2-5000-kertainen ja vieläkin edullisempi alue on noin 5-2000-kertai-nen.
·, ; Edellä mainittuun vesifaasiin voidaan lisätä emulgaattoria.
Emulgaattori voi yleensä olla mitä tahansa sellaista ainetta, joka myötävaikuttaa stabiilin Ο/W-emulsion muodostumiseen.
116196 24 Näistä aineista voidaan mainita anioniset pinta-aktiiviset aineet (natriumoleaatti, natriumstearaatti, natriumlauryyli-sulfaatti, jne.), ei-ioniset pinta-aktiiviset aineet (polyok-sietyleeni-sorbitaani-rasvahappoesterit [Tween 80 ja Tween 60, Atlas Powder], polyoksietyleeni-risiiniöljy-johdannaiset [HCO-60 ja HCO-50, Nikko Chemicals], ja muut vastaavat), poly-vinyylipyrrolidoni, polyvinyylialkoholi, karboksimetyylisellu-loosa, lesitiini, gelatiini, hyaluronihappo ja muut vastaavat. Näitä emulgaattoreita voidaan käyttää toisistaan riippumatta tai yhdistelminä. Pitoisuus voidaan valita noin alueelta 0,001-20 % (p/p) - Edullinen alue on noin 0,01-10 % (p/p) ja vieläkin edullisempi alue on noin 0,05-5 % (p/p).
Tuloksena olevat mikrokapselit otetaan talteen sentrifugoimal-la tai suodattamalla ja ne pestään usealla annoksella tislattua vettä vapaan peptidin, kuljettimen ja emulgaattorin poistamiseksi pinnalta, minkä jälkeen ne dispergoidaan uudestaan tislattuun veteen tai muuhun vastaavaan ja lyofilisoidaan. Sitten, mikäli tarpeen, näitä mikrokapseleita kuumennetaan alennetussa paineessa vielä jäljellä olevan veden ja orgaanisen liuottimen poistamiseksi mikrokapseleista. Tämä toimenpide toteutetaan edullisesti kuumentamalla mikrokapseleita lämpöti-. lassa, joka on jonkin verran (5 °C tai enemmän) biologisesti hajoavan polymeerin lasittumislämpötilamediaanin yläpuolella, ^ . joka lasittumislämpötila on määritetty differentiaalisella skannaavalla kalorimetrillä 10-20 °C/min. olevia lämpötilali-säyksiä käyttäen, yleensä korkeintaan 1 viikon tai 2-3 vuoro-' kauden ajan, edullisesti korkeintaan 24 tunnin ajan sen jäl keen, kun mikrokapselit ovat saavuttaneet kohdelämpötilan.
116196 25 vieläkin edullisempi tilavuusalue on noin 0,1-200-kertainen.
Tämän koaservointiaineen tulisi olla polymeerin, mineraaliöljyn tai kasviöljyn tyyppinen yhdiste, joka sekoittuu biologisesti hajoavan polymeerin liuottimeen, mutta joka ei liuota polymeeriä. Erityisesti voidaan mainita silikoniöljy, seesa-möljy, soijaöljy, maissiöjy, puuvillan siemenistä saatu öljy, kookosöljy, pellavaöljy, mineraaliöljy, n-heksaani, n-heptaa-ni, ja muut vastaavat. Näitä aineita voidaan käyttää yhdistelminä .
Tuloksena olevat mikrokapselit otetaan talteen suodattamalla ja ne pestään toistuvasti heptaanilla tai vastaavalla koaser-vointiaineen poistamiseksi. Sitten vapaa peptidi ja liuotin poistetaan sillä samalla tekniikalla, joka on kuvattu vedessä kuivaamiseen perustuvan tekniikan yhteydessä.
Vedessä kuivaamiseen perustuvassa tekniikassa tai koaservoin-titekniikassa voidaan lisätä kasautumista estävää ainetta hiukkasten kasautumisen estämiseksi. Näistä kasautumista estävistä aineista voidaan mainita vesiliukoiset polysakkaridit kuten mannitoli, laktoosi, glukoosi, tärkkelys (esim. maissi-tärkkelys), jne., glysiini, proteiinit kuten fibriini, kolla-'' geeni, jne., sekä epäorgaaniset suolat kuten natriumkloridi, natriumvetyfosfaatti ja muut vastaavat.
Kun mikrokapseleita tuotetaan sumutuskuivaustekniikalla, niin .* tällöin mainittua orgaaniseen liuottimeen tehtyä peptidin ja ,,· biologisesti hajoavan polymeerin liuosta ruiskutetaan sumuna suuttimen läpi sumutuskuivauslaitteen kuivauskammioon orgaani-: sen liuottimen haihduttamiseksi hienojakoisista nestepisarois- ta hyvin lyhyessä ajassa hienojen mikrokapseleiden aikaansaamiseksi. Suutin voi olla kahta fluidia varten tarkoitettu suu-tin, painesuutin, pyörivän kiekon käsittävä suutin ja niin edelleen. Prosessin kannalta on edullista sumuttaa mainitun i ·. kasautumista estävän aineen vesiliuosta toisesta suuttimesta ·; kapseleiden välisen kasautumisen estämiseksi koordinoituna ajallisesti orgaaniseen liuottimeen tehdyn, peptidiä ja biologisesti hajoavaa polymeeriä sisältävän liuoksen ruiskuttamisen 116196 26 kanssa.
Tarvittaessa jäljellä oleva vesi ja orgaaninen liuotin poistetaan kuumentamalla tuloksena saatuja mikrokapseleita alennetussa paineessa, edellä kuvatulla tavalla.
Näitä mikrokapseleita voidaan antaa sellaisenaan tai niistä voidaan valmistaa erilaisia farmaseuttisia valmisteita niiden antamiseksi muulla tavalla kuin suun kautta (esim. lihaksen sisäisellä, ihon alaisella ja elimen sisäisellä injektiolla tai istutteina tai nenän, peräsuolen tai kohdun limakalvoja läpäisevinä järjestelminä, ja niin edelleen) tai niiden antamiseksi suun kautta [esim. kiinteinä valmisteina kuten kapseleina (esim. kovina kapseleina, pehmeinä kapseleina, jne.), rakeina, jauheina, ja muina vastaavina sekä nestemäisinä valmisteina kuten siirappeina, emulsioina, suspensioina ja niin edelleen] .
Mikrokapseleiden saamiseksi esimerkiksi injektoitavaan muotoon mikrokapseleihin voidaan sekoittaa dispergointiainetta (esim. pinta-aktiivista ainetta kuten Tween 80, HCO-60, jne., karbok-simetyyliselluloosaa, polysakkaridia kuten natriumalginaattia, jne.), säilöntäainetta (esim. metyyliparabeenia, propyylipara-beenia, jne.) tai isotoniseksi tekevää ainetta (esim. natrium-kloridia, mannitolia, sorbitolia, glukoosia, jne.) vesisuspen- s sion valmistamiseksi, tai ne voidaan dispergoida kasviöljyyn ;* kuten seesamöljyyn, maissiöljyyn tai muuhun vastaavaan öljysus- ·* pension aikaansaamiseksi, jota suspensiota voidaan käyttää hallitusti vapauttavana injektiona.
j Tällaisissa injektoitavissa suspensioissa läsnäolevien mikro- ; kapseleiden hiukkaskoon on vain oltava sellainen, että hiukka set täyttävät dispergoituvuusvaatimukset ja läpäisevät injektioneulan, ja hiukkaskoko voi olla esimerkiksi noin 0,1-500 μτη.
’ Edullinen hiukkaskokoalue on noin 1-300 μπι ja vieläkin edulli- : sempi alue on noin 2-200 μπι.
* · I ♦ » i
Jotta mikrokapseleista saataisiin steriili tuote, koko tuotantoprosessi alistetaan steriilisyystarkastukseen, mikrokapselit 116196 27 steriloidaan gammasäteillä säteilyttämällä tai niihin lisätään säilöntäainetta, vaikka nämä eivät olekaan ainoita mahdollisia toimenpiteitä.
Edellä mainittujen mikrokapseleiden ohella biologisesti hajoavasta polymeeristä tehty valmiste, joka sisältää aktiivisena aineosanaan peptidiä dispergoituna hyvin sopivan tekniikan avulla, voidaan sulattaa ja siitä voidaan muovata pallomaisia, tangon muotoisia, neulasmaisia, pelletoituja tai kalvomaisia tuotteita oheisen keksinnön mukaisen, jatkuvasti vapauttavan valmisteen aikaansaamiseksi. Edellä mainittu, biologisesti hajoavaa polymeeriä sisältävä koostumus voidaan tuottaa menetelmällä, joka on kuvattu patenttijulkaisussa JP S-50-17525. Erityisesti, peptidilääkeaine ja polymeeri liuotetaan liuotti-meen ja sitten liuotin poistetaan sopivalla menetelmällä (esim. sumutuskuivaamalla, pikahaihdutuksella, jne.) toivotun, biologisesti hajoavaa polymeeriä sisältävän koostumuksen aikaansaamiseksi .
Oheisen keksinnön mukaista, jatkuvasti vapauttavaa valmistetta voidaan antaa lihaksen sisäisenä, ihon alaisena tai elimen sisäisenä injektiona tai istutteena, limakalvoja läpäisevänä . järjestelmänä, jolloin antaminen tapahtuu nenäontelon, perä- , suolen tai kohdun kautta, tai suun kautta annettavana valmis- • t · * ><ti; teenä [esim. kiinteänä valmisteena kuten kapselina (esim.
... kovana tai pehmeänä kapselina), rakeina, jauheena, jne., tai nestemäisenä valmisteena kuten siirappina, emulsiona, suspen- • siona, jne . ) .
t » • *
Oheisen keksinnön mukaisen jatkuvasti vapauttavan valmisteen ·,; · toksisuus on pieni ja sitä voidaan käyttää turvallisesti ni- :iit: säkkäissä (esim. ihmisessä, naudassa, siassa, koirassa, kis- : sassa, hiiressä, rotassa ja kaniinissa) .
Tämän jatkuvasti vapauttavan valmisteen annostelu riippuu ak-tiivisena lääkeaineena toimivan peptidin tyypistä ja pitoisuu-to desta, lopullisesta annostelumuodosta, peptidin vapautumisen kestosta, hoitokohteesta (joista voidaan mainita hormoneista riippuvat sairaudet kuten eturauhassyöpä, eturauhasen liika 116196 28 kasvu, endometrioosi, metrofibrooma, ennenaikainen puberteetti, rintasyöpä, jne. tai käyttö hedelmöittymisen estämiseen) sekä hoidettavasta eläinlajista, mutta joka tapauksessa on välttämätöntä, että peptidiä annetaan onnistuneesti tehokas määrä. Aktiivisena aineena toimivan peptidin yksikköannos, käyttäen esimerkkinä yhtä kuukautta varten tarkoitettua annos-telujärjestelmää, voidaan valita edullisesti noin alueelta 0,01-100 mg painokiloa kohden aikuista ihmistä hoidettaessa. Edullinen alue on noin 0,05-50 kg painokiloa kohden. Kaikkein edullisin alue on noin 0,1-10 mg/kg painokiloa kohden.
Jatkuvasti vapauttavan valmisteen yksikköannos aikuisen ihmisen tapauksessa voidaan näin ollen valita noin alueelta 0,1-500 mg painokiloa kohden. Edullinen alue on noin 0,2-300 mg painokiloa kohden. Antamistiheys voi olla yksi kerta muutamassa viikossa, kuukaudessa tai kerran muutamassa kuukaudessa esimerkiksi, ja antokertojen tiheys riippuu aktiivisena aineena toimivan peptidin tyypistä ja pitoisuudesta, lopullisesta annosmuodosta, peptidin vapautumisen tavoitellusta kestosta, hoidettavasta sairaudesta ja hoitokohteesta.
Seuraavilla viite-esimerkeillä ja työskentelyesimerkeillä . /. pyritään havainnollistamaan keksintöä yksityiskohtaisemmin, , ,·. eikä näillä esimerkeillä pyritä rajoittamaan keksintöä millään tavalla. (Mikäli toisin ei ole mainittu, % tarkoittaa paino- ."··! *) · : ·’ Suraavassa käytetyillä lyhenteillä on seuraava merkitys: BOC: tert.-butoksikarbonyyli FMOC: 9-fluorenyylimetoksikarbonyyli ·,· * Cbz: bentsyylioksikarbonyyli.
: ’Viite-esimerkki 1 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhdut time 11a, laitettiin 300 g D,L-maitoha-: pon 90 % vesiliuosta ja 100 g L-maitohapon 90 % vesiliuosta ja tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvir-rassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuh- 116196 29 teisiin 150 °C/30 mmHg 4 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 3-5 mmHg/150-180 °C:ssa 7 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä polymaitohappoa.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C:Ssa.
Edellä saadun polymaitohapon painokeskimääräinen molekyylipai-no ja lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 3000; 1790 ja 1297 .
Näistä tiedoista voidaan todeta, että polymeerissä oli päättäviä karboksyyliryhmiä.
Viite-esimerkki 2 . 1000 ml-.n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään- menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 500 g D,L-maitoha-’’’ pon 90 % vesiliuosta ja tätä panosta kuumennettiin alennetussa ... paineessa typpikaasuvirrassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 4 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 3-5 mmHg/150-180 °C:ssa 12 tunnin ajan, minkä jälkeen ;/ · se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä polymaito- ; ; happoa.
", ’ Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, : koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri- : sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C:ssa.
Edellä saadun polymaitohapon painokeskimääräinen molekyylipa!- 116196 30 no ja lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 5000; 2561 ja 1830 .
Näistä tiedoista voidaan todeta, että polymeerissä oli päättäviä karboksyyliryhmiä.
Viite-esimerkki 3 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimellä, laitettiin 300 g D,L-maitoha-pon 90 % vesiliuosta ja 100 g L-maitohapon 90 % vesiliuosta ja tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvir-rassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 5 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 5-7 mmHg/150-180 °C:ssa 18 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä polymaitohappoa.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml-.aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C:ssa.
Edellä saadun polymaitohapon painokeskimääräinen molekyylipai-• ' no ja lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 7500; 3563 ja : 2301.
. Näistä tiedoista voidaan todeta, että polymeerissä oli päättä- ' viä karboksyyliryhmiä.
: Viite-esimerkki 4 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 300 g D,L-maitoha- 116196 31 pon 90 % vesiliuosta ja 100 g L-maitohapon 90 % vesiliuosta ja tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvir-rassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 5 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 5-7 mmHg/150-180 °C:ssa 26 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä polymaitohappoa.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C:ssa.
Edellä saadun polymaitohapon painokeskimääräinen molekyylipai-no ja lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 9000; 3803 ja 2800 .
Näistä tiedoista voidaan todeta, että polymeerissä oli päättäviä karboksyyliryhmiä.
Viite-esimerkki 5 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 182,5 g glykolihap-poa ja 166,6 g D, L-2-hydroksivoihappoa ja sitten tätä panosta ' ,· kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvirrassa, läh tien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 ; · °C/30 mmHg 3,5 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen : : samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennet tiin edelleen alennetussa paineessa, 5-7 mmHg/150-180 °C:ssa 26 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon ’· _ / välistä sekapolymeeria.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, 116196 32 koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 25 °C:ssa.
Tuloksena olleen glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välisen sekapolymeerin painokeskimääräinen molekyylipaino GPC-menetel-mällä määritettyinä oli 13000.
Viite-esimerkki 6 1000 ml-.n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 197,7 g glykolihap-poa ja 145,8 g D,L-2-hydroksivoihappoa ja sitten tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvirrassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 4 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 3-6 mmHg/150-185 °C:ssa 27 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä sekapolymeeria.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 25 °C:ssa.
Tuloksena olleen glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välisen ; sekapolymeerin painokeskimääräinen molekyylipaino GPC-menetel- mällä määritettyinä oli 13000.
.; : Viite-esimerkki 7 : ,·. 1000 ml: n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään- . = menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 212,9 g glykolihap- poa ja 124,9 g D,L-2-hydroksivoihappoa ja sitten tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvirrassa, läh-: tien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 160 °C/30 mmHg 3,5 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennet 116196 33 tiin edelleen alennetussa paineessa, 3-6 mmHg/160-180 °C:ssa 27 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä sekapolymeeria.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 25 °C:ssa.
Tuloksena olleen glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välisen sekapolymeerin painokeskimääräinen molekyylipaino GPC-menetel-mällä määritettyinä oli 11000.
Viite-esimerkki 8 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 300 g D,L-maitoha-pon 90 % vesiliuosta ja 100 g L-maitohapon 90 % vesiliuosta ja tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvir-rassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 4 tunnin pituisen ajanjakson aikana, . poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 3-5 mmHg/150-180 °C:ssa 10 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä polymaitohappoa.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-• sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C:ssa.
Edellä saadun polymaitohapon painokeskimääräinen molekyylipaino ja lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumäärä-: keskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 4200; 2192 ja ·. * 1572.
Näistä tiedoista voidaan todeta, että polymeerissä oli päättä- 116196 34 via karboksyyliryhmiä.
Viite-esimerkki 9 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 182,5 g glykolihap-poa ja 166,6 g D,L-2-hydroksivoihappoa ja sitten tätä panosta kuumennettiin alennetussa paineessa typpikaasuvirrassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 3,5 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 5-7 mmHg ja 150-180 °C:ssa 32 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin meripihkan väristä glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä sekapolymeeria.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 25 °C:ssa.
Tuloksena olleen glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välisen sekapolymeerin painokeskimääräinen molekyylipaino ja lukumäärä-keskimääräinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 16300; 5620; ja 2904.
Näistä tiedoista nähdään, että polymeerissä oli päättäviä karboksyyliryhmiä.
; Viite-esimerkki 10 : Yhdisteen NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyFur)- ^ Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2 synteesi *' Viite-esimerkit 10 ja 11 toteutettiin tavalla, joka on kuvattu : / US-patenttijulkaisussa 5 110 904 ja US-patenttihakemuksessa ;' * 07/987 921.
Peptidisynteesissä käytettyyn reaktoriin lisättiin 1 g D-Ala- 116196 35 NH-hartsia (4-metyyli-bentsohydryyliaraiinihartsi), minkä jälkeen lisättiin peräkkäin aminohappoja seuraavan synteesiproses-sin mukaisesti otsikon mukaisen peptidin syntetisoimiseksi.
1. Reaktio suojaavan ryhmän poistamiseksi
Suojaavan BOC-ryhmän poistamiseen peptidin alfa-aminohaposta käytettiin liuosta, jonka koostumus oli 45 % trifluorietikka-happoa (josta käytetään seuraavassa lyhennettä TFA), 2,5 % anisolia, 2,0 % dimetyylifosfiittia ja 50,5 % dikloorimetaa-nia. Sen jälkeen, kun hartsia oli esipesty tällä liuoksella 1 minuutin ajan, suojaavan ryhmän poistamiseen käytetyn reaktion annettiin edetä 20 minuuttia.
2. Pesu emäksisellä liuoksella
Suojaavan ryhmän poistamiseen käytetyn trifluorietikkahapon poistamiseksi ja neutraloimiseksi käytettiin dikloorimetaani-liuosta, joka sisälsi 10 % N,N'-di-isopropyylietyyliamiinia.
Hartsi pestiin kolmeen kertaan, kulloinkin 1 minuutin ajan kussakin reaktiossa suojaavan ryhmän poistamiseksi.
3. Kytkentäreaktio
Kytkentäreaktio toteutettiin käyttäen aktivaattoreina 3-kertaista molaarista määrää 0,3 M di-isopropyylikarbodi-imidi/-! dikloorimetaaniliuosta ja 3-kertaista molaarista määrää 0,3 M
BOC-aminohappojohdannaista ja DMF:a (N,N'-dimetyyliformamidia) sisältävää liuosta. Aktivoitu aminohappo kytkettiin hartsin pinnalla olevan peptidin vapaaseen alfa-aminoryhmään. Reaktio-* ajat on esitetty alla.
4. Pesu
Kunkin reaktiovaiheen päättymisen jälkeen hartsi pestiin dik-. loorimetaanilla, dikloorimetaani/DMF-seoksella ja DMF:lla, kulloinkin 1 minuutin ajan.
Synteesimenettely ; Aminoryhmistään suojatut aminohapot kytkettiin hartsiin alla ·;· ; esitetyssä järjestyksessä ja käyttäen alla esitettyä toista- mistiheyttä ja aikaa.
116196 36 Järjestys Aminohappo _Tiheys_Aika 1 BOC-Pro 2 kertaa 1 tunti 2 BOC-Lys(N-epsilon-Cbz, isopropyyli) 2 kertaa 1 tunti 3 BOC-Leu 2 kertaa 1 tunti 4 BOC-D-Lys (N-epsilon-FMOC) 2 kertaa X tunti 5 BOC-NMeTyr (0-2,6-diCl-Bzl) 2 kertaa 1 tunti 6 BOC-Ser(OBzl) 2 kertaa 1 tunti 7 B0C-D-3Pal 2 kertaa 6 tuntia 8 B0C-D-4ClPhe 2 kertaa 2 tuntia 9 B0C-D2Nal 2 kertaa 2 tuntia 10 Etikkahappo 2 kertaa 2 tuntia
Synteesireaktion päättymisen jälkeen hartsia käsiteltiin pipe-ridiinin 30 % DMF-liuoksella 4-24 tunnin ajan suojaavan FMOC-ryhmän poistamiseksi. Hartsi pestiin dikloorimetaanilla useaan kertaan ja sitten se saatettiin reagoimaan DMF:iin (18 ml) liuotetun karbonyylidi-imidatsolin (0,9 g) kanssa 15 minuutiksi ja se pestiin dikloorimetaanilla kolmeen kertaan, minkä jälkeen sen annettiin reagoida yön yli DMF:iin (18 ml) liuotetun 2 -furoiini-hydratsidin (0,53 g) kanssa. Tuloksena saatu peptidihartsi pestiin dikloorimetaanilla kolmeen kertaan ja kuivattiin sitten fosforipentoksidin läsnäollessa yön yli, minkä jälkeen sitä käsiteltiin kuivalla fluorivedyllä 0 °C-.ssa . 1 tunnin ajan anisolin läsnäollessa peptidin irrottamiseksi hartsista. Reaktiossa käytetty ylimääräinen reagenssi poistet-’ tiin vakuumioloissa. Täten saatu hartsi pestiin ensin eette rillä, sitten sitä sekoitettiin huoneen lämpötilassa 15 minuu-*' tin ajan 50 ml:ssa seosta, joka sisälsi vettä, asetonitriiliä ja etikkahappoa suhteessa 1:1:0,1 ja suodatettiin. Suodos ; lyofilisoitiin epäpuhtaan peptidin saamiseksi nöyhtäisenä : jauheena. Tämä peptidi puhdistettiin suuren suorituskyvyn nestekromatografisella menetelmällä (HPCL) seuraavissa olosuhteissa.
j (1) Pylväs: Dynamax C-18 (25 x 2,5 cm, 8 mikronia) ·’ : (2) Liuotin: asetonitriiligradientti, joka suurenee 20 minuu
tin aikana seoksesta 89 % vettä/ll % asetonitriiliä/O,1 % TFA
116196 37 (3) Ilmaisuun käytetty aallonpituus: 260 nm (UV-menetelmä).
Peptidi, joka ilmaistiin yhtenä piikkinä retentioajalla 25,7 minuuttia, otettiin talteen ja lyofilisoitiin, jolloin saatiin puhdasta tuotetta eli NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys~ (AzaglyFur)-Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2 trifluoriasetaattina. Puhdistetun tuotteen fysikaaliset ominaisuudet ovat seuraavat: FAB-massaspektrometriset tiedot (FAB = fast atom bombardment, pommitus nopeilla atomeilla): m/e 1591 (M+H)+;
Aminohappoanalyysi: 0,98 Ala, 1,02 Pro, 1,58 Lys, 1,00 Leu, 1,12 NMeTyr, 0,52 Ser.
Edellä saatu peptidin trifluoriasetaatti muunnettiin asetaa-tiksi käyttäen geelisuodatuspylvästä, jota oli tasapainotettu ensin 1 N etikkahapolla. Geelisuodatusolosuhteet olivat seuraavat : (1) Täyte: Sephadex G-25 (pylvään sisähalkaisija 16 mm, täyte-korkeus 40 mm), (2) Liuotin: 1 N etikkahappo, (3) Ilmaisuun käytetty aallonpituus: 254 nm (UV-menetelmä).
Ensimmäisenä eluoituneena piikkinä saatu jae otettiin talteen ja lyofilisoitiin, jolloin asetaattina olevaa yhdistettä NAc-D2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyFur)-Leu-Lys(Nisp)-,· Pro-DAlaNH2 saatiin puhtaana tuotteena.
Viite-esimerkki 11
Yhdisteen NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyNic) - »
Leu-Lys (Nisp)-Pro-DAlaNH2 synteesi
Otsikon mukainen peptidi syntetisoitiin viite-esimerkissä 10 kuvatulla tavalla, paitsi että 2 - furoiinihydratsidi korvattiin ; 2-nikotiinihydratsidillä (0,575 g). Täten saadun puhdistetun : tuotteen HPLC-retentioaika oli 16,0 minuuttia. Puhdistetun tuotteen fysikaaliset ominaisuudet ovat: 116196 38 FAB-massaspektrometria: m/e 1592 (M+H)+
Aminohappoanalyysi: 1,02 Ala, 1,01 Pro, 1,61 Lys, 0,99 Leu, 1,12 NMeTyr, 0,48 Ser.
Edellä saatu peptidin trifluoriasetaatti muunnettiin asetaa-tiksi viite-esimerkissä 10 esitetyllä tavalla.
Viite-esimerkki 12 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään-menoputkella ja lauhduttimellä, laitettiin 322 g D,L-maitoha-pon 90 % vesiliuosta ja 133 g glykolihappoa ja tätä panosta kuumennettiin vaippajäähdyttimellä (So-go Rikagaku Glass Co.) alennetussa paineessa typpikaasuvirrassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 4 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 3-30 mmHg/150-185 °C-.ssa 23 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml:aan dikloorimetaania ja . liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C-.ssa.
Tuloksena olleen, maitohapon ja glykolihapon välisen sekapoly-meerin painokeskimääräinen molekyylipaino ja lukumääräkeskimää-* räinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen mole-: kyylipaino olivat vastaavasti 10 000; 4000 ja 4000. Näistä tiedoista voidaan todeta, että sekapolymeeri oli päättäviä karboksyyliryhmiä käsittävä polymeeri.
Viite-esimerkki 13 : ; 1000 ml:n nelikaulapulloon, joka oli varustettu typen sisään- menoputkella ja lauhduttimella, laitettiin 347 g D,L-maitoha-pon 90 % vesiliuosta ja 266 g glykolihappoa ja tätä panosta 116196 39 kuumennettiin vaippajäähdyttimellä (So-go Rikagaku Glass Co.) alennetussa paineessa typpikaasuvirrassa, lähtien olosuhteista 100 °C/500 mmHg ja päätyen olosuhteisiin 150 °C/30 mmHg 5 tunnin pituisen ajanjakson aikana, poistaen samalla koko ajan tislautuvaa vettä. Reaktioseosta kuumennettiin edelleen alennetussa paineessa, 3-30 mmHg/150-185 °C:ssa 23 tunnin ajan, minkä jälkeen se jäähdytettiin, jolloin saatiin maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria.
Tämä polymeeri liuotettiin 1000 ml .-aan dikloorimetaania ja liuos kaadettiin lämpimään veteen, jonka lämpötila oli 60 °C, koko ajan sekoittaen. Tuloksena olleet tahnamaiset polymeeri-sakat kerättiin ja kuivattiin vakuumissa 30 °C:ssa.
Tuloksena olleen, maitohapon ja glykolihapon välisen sekapoly-meerin painokeskimääräinen molekyylipaino ja lukumääräkeskimää-räinen molekyylipaino, GPC-menetelmällä määritettyinä, sekä loppuryhmämääritykseen perustuva lukumääräkeskimääräinen molekyylipaino olivat vastaavasti 10 000; 3700 ja 3900. Näistä tiedoista voidaan todeta, että sekapolymeeri oli päättäviä karboksyyliryhmiä käsittävä polymeeri.
Esimerkki 1 200 mg yhdisteen NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(Nic)-' Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2 (valmistaja TAP; yhdisteeseen viita- * taan tämän jälkeen lyhyesti käsitteellä fysiologisesti aktiivi- : nen peptidi A) asetaattia liuotettiin liuokseen, joka sisälsi : 50:50-seoksena (3,8 g) viite-esimerkissä 5 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä sekapolymeeria sekä viite-esi-merkissä 1 saatua polymaitohappoa 5,3 g:ssa (4,0 ml) dikloorimetaania. Tuloksena ollut liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja se kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyylialkoholin (EG-40, : Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.) 0,1 % (p/p) ‘ vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon . 10 °C, minkä jälkeen seos emulgoitiin käyttäen turbiinihomoge- ; nisaattoria nopeudella 7000 kierr./min Ο/W-emulsion valmistami seksi. Ο/W-emulsiota sekoitettiin huoneen lämpötilassa 3 tunnin ajan dikloorimetaanin haihduttamiseksi. Öljyfaasi jähme 116196 40 tettiin ja otettiin talteen sentrifugoimalla (05PR-22, Hitachi, Ltd.) nopeudella 2000 kierr./min. Tämä kiintoaine disper-goitiin uudestaan tislattuun veteen ja sitä sentrifugoitiin edelleen vapaan lääkeaineen ja muiden vastaavien poispesemiseksi. Talteensaadut mikrokapselit dispergoitiin uudestaan pieneen määrään tislattua vettä, minkä jälkeen lisättiin 0,3 g D-mannitolia ja seos pakastekuivattiin jauheen saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A pitoisuus olivat vastaavasti 5-60 μπι ja 4,7 % (P/P)-
Seuraavien fysiologisesti aktiivisten peptidien (1) ja (2) valmisteet tehtiin edellä kuvatulla tavalla.
(1) NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyNic)-Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2 (2) NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyFur)-Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2.
Esimerkki 2
Liuokseen, joka sisälsi 50:50-seoksena (3,8 g) viite-esimerkissä 5 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä seka-polymeeria ja viite-esimerkissä 2 saatua polymaitohappoa 6,7 g:ssa (5,0 ml) dikloorimetaania, liuotettiin 200 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia. Tämä liuos jäähdytet-' tiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyy- lialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu : edeltäkäsin arvoon 17 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkis sä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapse-leiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen pep- * * tidin A pitoisuus olivat vastaavasti 5-65 μπι ja 5,0 % (p/p) .
* Esimerkki 3 ; Liuokseen, joka sisälsi 50:50-seoksena (3,8 g) viite-esimer- - 5 kissä 5 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä seka- polymeeria ja viite-esimerkissä 3 saatua polymaitohappoa 6,7 g.-ssa (5,0 ml) dikloorimetaania, liuotettiin 200 mg fysiologi 116196 41 sesti aktiivista peptidi A-asetaattia. Tämä liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 mitään polyvinyy-lialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 17 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkissä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapse-leiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A pitoisuus olivat vastaavasti 10-60 μπι ja 4,8 % (p/p) .
Esimerkki 4
Liuokseen, joka sisälsi BO:BO-seoksena (3,8 g) viite-esimerkissä 5 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä seka-polymeeria ja viite-esimerkissä 4 saatua polymaitohappoa 6,7 gtssa (5,0 ml) dikloorimetaania, liuotettiin 200 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia. Tämä liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyy-lialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 17 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkissä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A pitoisuus olivat vastaavasti 10-75 μιη ja 4,6 % (p/p)·
Esimerkki 5
Liuokseen, joka sisälsi 50:50-seoksena (3,8 g) viite-esimer-kissä 6 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä seka-polymeeria ja viite-esimerkissä 2 saatua polymaitohappoa 6,0 g:ssa (4,5 ml) dikloorimetaania, liuotettiin 200 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia. Tämä liuos jäähdytet-J | tiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyy- ; : lialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu . ·_ edeltäkäsin arvoon 10 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkis- sä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen pepti- / din A pitoisuus olivat vastaavasti 5-60 μιη ja 4,9 % (p/p) · 116196 42
Esimerkki 6
Liuokseen, joka sisälsi 50:50-seoksena (3,8 g) viite-esimerkissä 7 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä seka-polymeeria ja viite-esimerkissä 2 saatua polymaitohappoa 6,0 g:ssa (4,5 ml) dikloorimetaania, liuotettiin 200 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia. Tämä liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyy-lialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 17 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkissä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapse-leiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A pitoisuus olivat vastaavasti 10-65 μτη ja 4,9 % (p/p) .
Esimerkki 7
Liuokseen, joka sisälsi 50:50-seoksena (3,6 g) viite-esimerkissä 9 saatua glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välistä seka-polymeeria ja viite-esimerkissä 8 saatua polymaitohappoa 7,0 g:ssa (5,3 ml) dikloorimetaania, liuotettiin 400 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia. Tämä liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml-.aan polyvinyy-' lialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu 'l edeltäkäsin arvoon 17 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkis- sä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapse- *. leiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen pepti- ^ din A pitoisuus olivat vastaavasti 5-65 μπι ja 7,2 % (p/p) .
Esimerkki 8 ·! - 240 mg viite-esimerkissä 11 saatua yhdisteen NAcD2Nal-D4ClPhe- D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys (AzaglyNic) -Leu-Lys (Nisp) -Pro-DAlaNH2 ; ;’· asetaattia (johon viitataan seuraavassa lyhyesti fysiologises- * - > » . ·*. ti aktiivisena peptidinä B) liuotettiin liuokseen, joka sisäl- » » si 50:50-seoksena (1,76 g) viite-esimerkissä 9 saatua glykoli-*··** hapon ja 2-hydroksivoihapon välistä sekapolymeeria ja viite- • * esimerkissä 8 saatua polymaitohappoa 3,2 g:ssa (2,4 ml) dikloo rimetaania. Tämä liuos jäähdytettiin 18 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 400 ml:aan polyvinyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, 116196 43 jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 16 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkissä 1 kuvatulla tavalla mikrokapse-leiden saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysi-ologisesti aktiivisen peptidin B pitoisuus olivat vastaavasti 5-70 μηα ja 10,3 % (p/p) .
Esimerkki 9 240 mg viite-esimerkissä 10 saatua yhdisteen NAcD2Nal-D4ClPhe-D3Pal-Ser-NMeTyr-DLys(AzaglyFur)-Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2 asetaattia (johon viitataan seuraavassa lyhyesti fysiologisesti aktiivisena peptidinä C) liuotettiin liuokseen, joka sisälsi 50:50-seoksena (1,76 g) viite-esimerkissä 9 saatua glykoli-hapon ja 2-hydroksivoihapon välistä sekapolymeeria ja viite-esimerkissä 8 saatua polymaitohappoa 3,2 g:ssa (2,4 ml) dikloo-rimetaania. Tämä liuos jäähdytettiin 18 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 400 ml:aan polyvinyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 16 °C, ja tätä seosta käsiteltiin esimerkissä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin C pitoisuus olivat vastaavasti 5-65 μτη ja 10,9 % (p/p) .
·. Esimerkki 10 240 mg yhdisteen N-tetrahydrofur-2-oyyli-Gly-D2Nal-D4ClPhe-D3-7; Pal-Ser-NMeTyr-Dlys(Nic)-Leu-Lys(Nisp)-Pro-DAlaNH2 (valmistaja TAP; johon viitataan seuraavassa lyhyesti fysiologisesti aktii-'···* visena peptidinä D) asetaattia [FAB-massaspektrometria: m/e 1647 (M+H)+], liuotettiin liuokseen, joka sisälsi 50:50-seokse-* na (1,76 g) viite-esimerkissä 9 saatua glykolihapon ja 2-hyd- (>>! roksivoihapon välistä sekapolymeeria ja viite-esimerkissä 8 : saatua polymaitohappoa 3,2 g:ssa (2,4 ml) dikloorimetaania.
Tämä liuos jäähdytettiin 18 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 400 '1 ml:aan polyvinyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila .,.· oli asetettu edeltäkäsin arvoon 16 °C, ja tätä seosta käsitel- tiin esimerkissä 1 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin D pitoisuus olivat vastaavasti 5-70 μιη ja 116196 44 10,5 % (p/p).
Esimerkki 11 200 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia lisättiin ja liuotettiin liuokseen, joka sisälsi maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria [maitohappo/glykolihappo = 75/25 (mooli-%), painokeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 5000, lukumääräkeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 2000, lukumääräkeskim. mol. paino loppuryhmämäärityksen perusteella = 2200; valmistaja Wako Pure Chemical (Lot. 920729)] 5,3 g:ssa (4,0 ml) dikloorimetaania. Tuloksena saatu liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyylialko-holin (EG-40, Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.) 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 16 °C, ja tämä seos emulgoitiin käyttäen turbiinisekoi-tinta nopeudella 7000 kierr./min. 0/W-emulsion saamiseksi. Tätä Ο/W-emulsiota sekoitettiin huoneen lämpötilassa 3 tunnin ajan dikloorimetaanin haihduttamiseksi. Öljyfaasi jähmetettiin ja otettiin talteen sentrifugoimalla (05PR-22, Hitachi) nopeudella 2000 kierr./min. Kiintoaine dispergoitiin uudestaan tislattuun veteen ja se sentrifugoitiin edelleen vapaan lääke-. aineen ja muiden vastaavien poispesemiseksi. Talteen kerätyt , .·. mikrokapselit dispergoitiin uudestaan pieneen määrään tislat- i<( . tua vettä, minkä jälkeen lisättiin 0,3 g D-mannitolia ja seos pakastekuivattiin jauheen saamiseksi. Mikrokapseleiden hiuk-kaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A pitoi-• *' suus olivat vastaavasti 5-60 μχη ja 4,7 % (p/p) .
Seuraavista peptideistä (1) ja (2) tehdään jatkuvasti vapautta-: j · vat valmisteet edellä kuvatulla tavalla: : : (1) fysiologisesti aktiivisen peptidin B asetaatti, (2) fysiologisesti aktiivisen peptidin C asetaatti
Esimerkki 12 : 200 mg fysiologisesti aktiivista peptidi A-asetaattia lisät tiin ja liuotettiin liuokseen, joka sisälsi 3,8 g maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria [maitohappo/glykolihap- 116196 45 po = 75/25 (mooli-%), painokeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 10000, lukumääräkeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 4400, lukumääräkeskim. mol. paino loppuryhmämäärityksen perusteella = 4300; valmistaja Wako Pure Chemical (Lot. 880530)] 6,7 g:ssa (5,0 ml) dikloorimetaania. Tuloksena saatu liuos jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyylialko-holin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 11 °C. Tämän jälkeen meneteltiin esimerkissä 11 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A pitoisuus olivat vastaavasti 5-65 μιη ja 4,5 % (p/p) .
Esimerkki 13 400 mg fysiologisesti aktiivisen peptidin A asetaattia liuotettiin liuokseen, joka sisälsi 3,6 g viite-esimerkissä 12 saatua maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria 8,0 g:ssa (6,0 ml) dikloorimetaania. Tuloksena saatu liuos jäähdytettiin 15 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvi-nyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 14 °C. Tämän jälkeen meneteltiin esimerkissä 11 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokap-seleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen pepti-din A pitoisuus olivat vastaavasti 5-65 μτη ja 8,2 % (p/p) .
Esimerkki 14 400 mg fysiologisesti aktiivisen peptidin A asetaattia liuo-'*·’ tettiin liuokseen, joka sisälsi 3,6 g viite-esimerkissä 13 saatua maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria 8,0 I i g:ssa (6,0 ml) dikloorimetaania. Tuloksena saatu liuos jäähdy- tettiin 15 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml:aan polyvi-nyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu , ··. edeltäkäsin arvoon 15 °C. Tämän jälkeen meneteltiin esimerkis- sä 11 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi. Mikrokap-' seleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen pepti- ’· · din A pitoisuus olivat vastaavasti 5-65 μπι ja 8,4 % (p/p) .
116196 46
Esimerkki 15 400 mg leuproreliini-asetaattia (valmistaja Takeda Chemical Industries) lisättiin liuokseen, joka sisälsi 3,6 g viite-esimerkissä 12 saatua maitohapon ja glykolihapon välistä sekapoly-meeria 8,0 g:ssa (6,0 ml) dikloorimetaania, kirkkaan homogeenisen liuoksen valmistamiseksi. Tuloksena saatu liuos jäähdytettiin 15 °C:n lämpötilaan ja kaadettiin 1000 ml-.aan polyvi-nyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 15 °C. Tämän jälkeen meneteltiin esimerkissä 11 kuvatulla tavalla mikrokapseleiden saamiseksi.
Koe-esimerkki 1
Noin 30 mg esimerkissä 1 saatuja mikrokapseleita dispergoitiin dispersioväliaineeseen (liuos, joka sisälsi 2,5 mg karboksime-tyyliselluloosaa, 0,5 mg polysorbaattia ja 25 mg mannitolia tislatussa vedessä) ja tämä dispersio injektoitiin ihon alaisesti 10 viikon ikäisten urospuolisten SD-rottien selkään käyttäen 22G-neulaa (mikrokapseleiden annostus oli 60 mg/kg). Tämän antamisen jälkeen rotat tapettiin, mikrokapseleiden jäännökset otettiin talteen injektiokohdasta ja jäljellä oleva fysiologisesti aktiivisen peptidin A määrä mikrokapseleissa ·. määritettiin. Tulokset on esitetty taulukossa 1.
Koe-esimerkit 2-6
Esimerkeissä 2-6 saatuja mikrokapseleita käyttäen fysiologi-··' sesti aktiivisen peptidin A jäljellä oleva määrä mikrokapse leissa määritettin koe-esimerkissä 1 esitetyllä tavalla. Tu-’ : lokset on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1 47 116196
Fysiologisesti aktiivisen peptidin A jäännös (%) kun on kulunut 11234568 _vrk. vko vkoa vkoa vkoa vkoa vkoa vkoa
Koe-esim.
1 88,0 66,5 42,3 15,2
Koe-esim.
2 92,8 76,6 62,6 48,7 38,6 26,5
Koe-esim.
3 96,5 90,5 77,5 64,9 59,2 46,9 38,7 20,3
Koe-esim.
4 99,4 94,5 87,2 76,3 66,0 - 46,6 30,7
Koe-esim.
5 92,9 75,0 45,7 - 17,5
Koe-esim.
6 92,3 61,3 33,5 6,4
Taulukon 1 perusteella on ilmeistä, että kaikkien oheisen keksinnön mukaisten mikrokapseleiden tunnusomaisena piirteenä on fysiologisesti aktiivisen peptidin olennaisesti tasainen va-pautuminen, ja niiden toisena tunnusomaisena piirteenä on se, : etteivät ne hajoa heti.
»
Taulukossa 2 on esitetty lineaarisen regression mallit, korrelaatiokertoimet sekä vapautumisjaksojen pituudet laskettuna X-akselilla olevasta janasta, määritettyinä toimenpiteillä, jotka on kuvattu julkaisussa Methods of Bioassay (laatija Akira Sakuma, Tokyo University Press, 5. kesäkuuta, 1978, sivu ,/ 111).
Taulukko 2 48 116196
Polymaito- Lineaarisen Korre- Vapautumis- hapon paino- regression laatio- jakson keskim. malli kerroin pituus _mol. paino_(viikkoa)
Koe-esim.
1 3000 Jäännös (%) = (R2=0,992) 3,5 95.4- (26,9 x viikkojen lkm.)
Koe-esim.
2 5000 Jäännös (%) = (R2=0,975) 6,6 94.4- (14,2 x viikkojen lkm.)
Koe-esim.
3 7500 Jäännös (%) = (R2=0,996) 9,8 98.4- (10,0 x viikkojen lkm.)
Koe-esim.
4 9000 Jäännös (%) = (R2=0,995) 11,5 102,1- (8,9 x viikkojen lkm.)
Taulukon 2 perusteella on selvää, että muuttamalla polymaito-hapon, jota on tarkoitus sekoittaa glykolihapon ja 2-hydroksi-voihapon väliseen sekapolymeeriin, painokeskimääräistä mole-kyylipainoa, vapautumisen kestoa voidaan muutella vapaasti noin 3,5 viikosta noin 11,5 viikkoon.
Taulukossa 3 on esitetty lineaarisen regression mallit, korre-laatiokertoimet sekä vapautumisjaksojen pituudet X-akselilla olevana janana, määritettyinä taulukossa 1 esitettyjen tulosten perusteella, käyttäen taulukon 2 yhteydessä mainittuja menetelmiä.
Taulukko 3 49 116196
Glykolihapon mooliosuus Lineaarisen Korre- Vapautumis- glykoli- regression laatio- jakson happoseka- malli kerroin pituus polymeerissä__(viikkoa)
Koe-esim. 60% Jäännös (%) = (R2=0,975) 6,6 2 94,4-(14,2 x viikkojen lkm.)
Koe-esim. 65% Jäännös (%) = (R2=0,976) 4,6 5 95,7-(20,6 x viikkojen lkm.)
Koe-esim. 70% Jäännös (%) = (R2=0,994) 3,1 6 96,6-(30,9 x viikkojen lkm.)
Taulukon 3 perusteella on ilmeistä, että kun glykolihapon mooliosuutta muutetaan glykolihapon ja 2-hydroksivoihapon välisessä sekapolymeerissa, jota on tarkoitus sekoittaa poly-maitohappoon, niin vapautumisen kestoa voidaan muutella vapaasti noin 3,1 viikosta noin 6,6 viikkoon.
Koe-esimerkit 7-9
Esimerkeissä 7-9 saatuja mikrokapseleita käyttäen fysiologisesti aktiivisen peptidin jäännösmäärä mikrokapseleissa määritettiin koe-esimerkissä 1 esitetyllä tavalla, paitsi että mikrokapseleiden annostus oli noin 30 mg/kg. Tulokset on esi-.· tetty taulukossa 4. Taulukossa 5 on esitetty lineaarisen reg- ,/ ression mallit, korrelaatiokertoimet sekä vapautumisjaksojen pituudet X-akselilla olevana janana, määritettyinä taulukossa 4 esitettyjen tulosten perusteella, käyttäen taulukon 2 yhtey-dessä mainittuja menetelmiä.
Taulukko 4 50 116196
Fysiologisesti aktiivisen peptidin jäännös (%)
Fysiologisesti ak- 1 vrk 1 vko 2 vkoa 3 vkoa 4 vkoa _tiivinen____
Koe-esim. A 99,3 74,5 51,4 33,2 24,1 7
Koe-esim. B 87,4 75,0 52,3 32,8 25,1 8
Koe-esim. C 89,4 73,6 54,9 37,7 23,4 9
Taulukko 5
Fysiologi- Lineaarisen Korre- Vapautumis- sesti ak- regression laatio- jakson tiivinen malli kerroin pituus _peptidi_(viikkoa)
Koe-esim. A Jäännös (%) = (R2=0,975) 4,9 7 97,8-(20,1 x viikkojen lkm.)
Koe-esim. B Jäännös (%) = (R2=0,971) 5,0 8 93,5- (18,6 x viikkojen lkm.)
Koe-esim. C Jäännös (%) = (R2=0,987) 4,9 7 9 94,4-(18,5 x " viikkojen lkm.)
Taulukoiden 4 ja 5 perusteella on ilmeistä, että oheisen keksinnön mukaisten mikrokapseleiden tunnusomaisena piirteenä on fysiologisesti aktiivisen peptidin olennaisesti tasainen va-* pautuminen, ja niiden toisena tunnusomaisena piirteenä on se, etteivät ne hajoa heti.
; Koe-esimerkki 10
Esimerkissä 10 saatuja mikrokapseleita käyttäen fysiologisesti aktiivisen peptidin jäännösmäärä mikrokapseleissa määritettiin koe-esimerkissä 7 esitetyllä tavalla. Tulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukossa 7 on esitetty lineaarisen regression 116196 51 mallit, korrelaatiokertoimet sekä vapautumisjaksojen pituudet X-akselilla olevana janana, määritettyinä taulukossa 6 esitettyjen tulosten perusteella, käyttäen taulukon 2 yhteydessä mainittuja menetelmiä.
Taulukko 6
Fysiologisesti aktiivisen peptidin D jäännös (%) _1 vrk 1 vko 2 vkoa 3 vkoa 4 vkoa_
Koe-esim. 93,5± 69,9± 37,3± 17,0± 7,9± 10 0,5 3,6 1,6 1,4 0,5
Taulukko 7
Lineaarisen Korre- Vapautumis- regression laatio- jakson malli kerroin pituus _(viikkoa)
Koe-esim. Jäännös (%) = (R.2 = 0,969) 3,9 10 95,0- (24,1 x viikkojen lkm.)
Taulukoiden 6 ja 7 perusteella on ilmeistä, että oheisen keksinnön mukaisten mikrokapseleiden tunnusomaisena piirteenä on : fysiologisesti aktiivisen peptidin olennaisesti tasainen va- pautuminen, ja niiden toisena tunnusomaisena piirteenä on se, etteivät ne hajoa heti.
Koe-esimerkki 11
Noin 30 mg esimerkissä 11 saatuja mikrokapseleita dispergoi-tiin 0,5 ml:aan dispersioväliainetta (valmistettu liuottamalla : 2,5 mg karboksimetyyliselluloosaa, 0,5 mg polysorbaatti 80: ia ja 25 mg mannitolia tislattuun veteen) ja tämä dispersio injek-toitiin ihon alaisesti 10 viikon ikäisten urospuolisten SD-rot-tien selkään käyttäen 22G-neulaa (mikrokapseleiden annostus 011 60 mg/kg). Tämän antamisen jälkeen rotat tapettiin, mikrokapseleiden jäännökset otettiin talteen injektiokohdasta ja jäljellä oleva fysiologisesti aktiivisen peptidin A määrä mik-rokapseleissa määritettiin. Tulokset on esitetty taulukossa 8.
116196 52
Koe-esimerkki 12 Tässä koe-esimerkissä käytettiin esimerkissä 12 saatuja mikro-kapseleita ja koe-esimerkissä 11 kuvattu toimenpide toistettiin muutoin samalla tavalla ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A jäännösmäärä määritettiin. Tulokset on esitetty taulukossa 8.
Koe-esimerkki 13 Tässä koe-esimerkissä käytettiin esimerkissä 13 saatuja mikro-kapseleita ja koe-esimerkissä 11 kuvattu toimenpide toistettiin muutoin samalla tavalla ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A jäännösmäärä määritettiin. Tulokset on esitetty taulukossa 8.
Koe-esimerkki 14 Tässä koe-esimerkissä käytettiin esimerkissä 14 saatuja mikro-kapseleita ja koe-esimerkissä 11 kuvattu toimenpide toistettiin muutoin samalla tavalla ja fysiologisesti aktiivisen peptidin A jäännösmäärä määritettiin. Tulokset on esitetty taulukossa 8.
; Taulukko 8 » *
Fysiologisesti aktiivisen peptidin A jäännös (%) ,· kun on kulunut 1123468 _vrk._vko vkoa vkoa vkoa vkoa vkoa . Koe-esim.
ί 11 82,8 21,8 - i
Koe-esim.
·. 12 96,7 91,7 79,5 69,2 59,2 - 22,8 : Koe-esim.
13 100,0 84,3 43,9 31,9 , Koe-esim.
14 96,3 67,5 38,0 23,5 (- : ei määritetty) 116196 53
Taulukossa 9 on esitetty lineaarisen regression mallit, korrelaatiokertoimet sekä vapautumisjaksojen pituudet X-akselilla olevana janana, määritettyinä taulukossa 8 esitettyjen tulosten perusteella ja käyttäen taulukon 2 yhteydessä mainittuja menetelmiä.
Taulukko 9
Lineaarisen Korre- Vapautumis- regression laatio- jakson malli kerroin pituus _(viikkoa)
Koe-esim. Jäännös (%) = (R2=0,994) 1,3 11 97,1- (75,7 x viikkojen lkm.)
Koe-esim. Jäännös (%) = (R2=0,998) 10,3 12 92,2- (9,7 x viikkojen lkm.)
Koe-esim. Jäännös (%) = (R2=0,982) 4,1
13 102,4- (24,8 X
viikkojen lkm.)
Koe-esim. Jäännös (%) = (R2=0,989) 3,7
14 97,7-(26,5 X
viikkojen lkm.)
Taulukkojen 8 ja 9 perusteella on ilmeistä, että keksinnön mukaisella jatkuvasti vapauttavalla valmisteella päästään aina / peptidin olennaisesti tasaiseen vapautumiseen vapautumisjakson : eri ajanhetkillä.
Vertailuesimerkki 1 400 mg fysiologisesti aktiivisen peptidin A asetaattia lisättiin liuokseen, joka sisälsi 3,6 g maitohapon ja glykolihapon : välistä sekapolymeeria [maitohappo/glykolihappo = 50/50 (moo- : li-%), painokeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 58000, luku- määräkeskim. mol.paino GPC-menetelmällä = 14000, lukumääräkes- » : kim. mol.paino loppuryhmämäärityksen perusteella = 45000; valmistaja Boehringer Ingelheim (Lot. RG505-05055)] 33,2 g:ssa (25,0 ml) dikloorimetaania, mutta tätä fysiologisesti aktiivi- 116196 54 sen peptidin A asetaattia ei saatu kunnolla liuotetuksi. Vertailuesimerkki 2 400 mg fysiologisesti aktiivisen peptidin A asetaattia lisättiin liuokseen, joka sisälsi 3,6 g maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria [maitohappo/glykolihappo = 75/25 (moo-li-%), painokeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 18000, luku-määräkeskim. mol.paino GPC-menetelmällä = 8400, lukumääräkes-kim. mol.paino loppuryhmämäärityksen perusteella = 30000; valmistaja Boehringer Ingelheim (Lot. RG752-15057)] 8,0 g:ssa (6,0 ml) dikloorimetaania, mutta tätä fysiologisesti aktiivista peptidiä A ei saatu liukenemaan kunnolla. Tämä dispersio jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja se kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 15 °C, mikrokapseleiden valmistamiseksi esimerkissä 11 kuvatulla tavalla. Mikrokapseleiden hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin pitoisuus olivat 10-90 μτη ja 2,5 % (p/p) , vastaavasti.
Vertailuesimerkki 3 ί 400 mg fysiologisesti aktiivisen peptidin A asetaattia lisät tiin liuokseen, joka sisälsi 3,6 g maitohapon ja glykolihapon j välistä sekapolymeeria [maitohappo/glykolihappo = 75/25 (moo- li-%), painokeskim. mol. paino GPC-menetelmällä = 58000, luku-määräkeskim. mol.paino GPC-menetelmällä = 15000, lukumääräkes-/ kim. mol.paino loppuryhmämäärityksen perusteella = 53000; valmistaja Boehringer Ingelheim (Lot. RG755-05019)] 21,2 g:ssa (16,0 ml) dikloorimetaania, mutta tätä fysiologisesti aktii-: vista peptidiä A ei saatu liukenemaan kunnolla. Tämä dispersio jäähdytettiin 17 °C:n lämpötilaan ja se kaadettiin 1000 ml:aan polyvinyylialkoholin 0,1 % vesiliuosta, jonka lämpötila oli asetettu edeltäkäsin arvoon 16 °C, mikrokapseleiden valmistamiseksi esimerkissä 11 kuvatulla tavalla. Mikrokapseleiden ' hiukkaskokojakauma ja fysiologisesti aktiivisen peptidin pi toisuus olivat 10-90 μπι ja 3,6 % (p/p), vastaavasti.
Kuten vertailuesimerkeistä 1-3 nähdään, käytettäessä sellaista 55 116196 maitohapon ja glykolihapon välistä sekapolymeeria, jossa ei ollut olennaisesti päättävää ryhmää, oheisen keksinnön mukaista peptidiä [I] ei saatu liukenemaan kunnolla.
Vertailuesimerkki 4 400 mg Leuproreliini-asetaattia (valmistaja: Takeda Chemical
Industries) lisättiin siihen samaan maitohapon ja glykolihapon välisen sekapolymeerin, 3,6 g liuokseen, jota käytettiin ver-tailuesimekissä 2, ja joka oli tehty 8,0 g:aan (6,0 ml) dikloo-rimetaania, mutta tätä leuproreliini-asetaattia ei saatu liukenemaan kunnolla.
Oheisen keksinnön mukainen, jatkuvasti vapauttava valmiste vapauttaa lääkeainetta, erityisesti peptidiä [I] tasaisesti pitkän ajanjakson ajan, jolloin päästään pitkäaikaiseen ja pysyvään vaikutukseen. Edelleen lääkeaineen vapautumisen kestoa voidaan säätää helposti ja liian voimakas vapautuminen välittömästi antamisen jälkeen voidaan estää. Erityisesti voidaan estää peptidin [I] histamiinia vapauttava aktiivisuus tämän jatkuvasti vapauttavan valmisteen antamisen jälkeen. Tämän jatkuvasti vapauttavan valmisteen dispergoituvuus on erinomainen. Lisäksi valmiste on stabiilia (esim. valon, läm-mön tai kosteuden vaikutusta tai värjäytymistä ajatellen) ja .sen toksisuus on pieni, joten sitä voidaan antaa turvallises-ti.
! Oheisen keksinnön mukaisella valmistusmenetelmällä voidaan saada fysiologisesti aktiivista peptidiä sisältävää, jatkuvasti vapauttavaa valmistetta helposti hyvällä saannolla. Täten ; saadulla jatkuvasti vapauttavalla valmisteella on tasainen , * pinta ja sen liikkuvuus on erinomainen.

Claims (5)

116196
1. Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi, tunnettu siitä, että biologisesti hajoavaa polymeeriä, joka on (A) glykolihapon ja yleisen kaavan R HOCHCOOH missä R tarkoittaa 2-8 hiiliatomia käsittävää alkyyliryhmää, mukaisen hydroksikarboksyylihapon välisestä sekapolymeerista ja (B) polymaitohaposta muodostuva seos, sekä veteen olennaisesti liukenematonta, fysiologisesti aktiivista peptidiä tai sen suolaa liuotetaan veteen olennaisesti sekoittumattomaan liuottimeen, minkä jälkeen liuotin poistetaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että biologisesti hajoavaa polymeeriä ja veteen olennaisesti liukenematonta peptidiä tai sen suolaa liuotetaan veteen olennaisesti sekoittumattomattomaan liuottimeen ja tuloksena saatu liuos lisätään vesipitoiseen väliaineeseen 0/W-emulsion aikaansaamiseksi.
3. Menetelmä valmistaa mikrokapseleita, joissa on osana leu-proreliinin jatkuvasti vapauttava valmiste, tunnettu ; .* siitä, että :1>t· a) liuotetaan tai suspendoidaan leuproreliinia orgaaniseen maitohapon ja glykolihapon sekapolymeeria sisältävään biologi-•:: sesti hajoavan polymeerin liuokseen b) lisätään seos vesipitoiseen väliaineeseen 0/W-emulsion . saamiseksi; ja · c) muutetaan emulsio mikrokapseleiksi poistamalla orgaaninen liuotin. *; * 4. Patenttivaatimuksen 3 menetelmä, jossa leuproreliini on leuproreliini-asetaatin muodossa. 116Ί 96
5. Patenttivaatimuksen 3 menetelmä, jossa vaiheen b) vesipitoinen väliaine on polyvinyylialkoholi vedessä. 116196
FI20030166A 1992-12-07 2003-02-04 Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi FI116196B (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP32707092 1992-12-07
JP32707092 1992-12-07
JP1897893 1993-02-05
JP1897893 1993-02-05
JP14513493 1993-06-16
JP14513493 1993-06-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20030166L FI20030166L (fi) 2003-02-04
FI116196B true FI116196B (fi) 2005-10-14

Family

ID=27282444

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI935471A FI935471A (fi) 1992-12-07 1993-12-07 Pysyvästi vapauttava valmiste
FI20030166A FI116196B (fi) 1992-12-07 2003-02-04 Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI935471A FI935471A (fi) 1992-12-07 1993-12-07 Pysyvästi vapauttava valmiste

Country Status (24)

Country Link
US (7) US5480868A (fi)
EP (2) EP0601799B1 (fi)
JP (1) JP3725906B2 (fi)
KR (2) KR100305951B1 (fi)
CN (2) CN1099893C (fi)
AT (2) ATE203910T1 (fi)
AU (1) AU669939B2 (fi)
CA (1) CA2110730C (fi)
DE (2) DE69330547T2 (fi)
DK (2) DK0601799T3 (fi)
EE (1) EE03117B1 (fi)
ES (2) ES2158856T3 (fi)
FI (2) FI935471A (fi)
GE (1) GEP19991600B (fi)
GR (1) GR3037085T3 (fi)
HK (1) HK1037519A1 (fi)
LV (1) LV10927B (fi)
MX (1) MX9307686A (fi)
NO (1) NO310704B1 (fi)
NZ (1) NZ250349A (fi)
PT (2) PT601799E (fi)
SG (1) SG46283A1 (fi)
TW (1) TW333456B (fi)
WO (1) WO1994013317A1 (fi)

Families Citing this family (331)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW333456B (en) 1992-12-07 1998-06-11 Takeda Pharm Ind Co Ltd A pharmaceutical composition of sustained-release preparation the invention relates to a pharmaceutical composition of sustained-release preparation which comprises a physiologically active peptide.
US6087324A (en) * 1993-06-24 2000-07-11 Takeda Chemical Industries, Ltd. Sustained-release preparation
FI943071L (fi) * 1993-06-24 1994-12-25 Takeda Chemical Industries Ltd Anti-endoteliiniainetta pysyvästi vapauttava valmiste
DE4342091A1 (de) * 1993-12-09 1995-06-14 Asta Medica Ag Erzeugnisse zur Anwendung von initial hohen Dosen von Cetrorelix und Herstellung einer Kombinationspackung zur Verwendung bei Therapie von Krankheiten
WO1996022786A1 (en) * 1995-01-23 1996-08-01 Takeda Chemical Industries, Ltd. Sustained-release preparation and use
US5869079A (en) * 1995-06-02 1999-02-09 Oculex Pharmaceuticals, Inc. Formulation for controlled release of drugs by combining hydrophilic and hydrophobic agents
TW448055B (en) * 1995-09-04 2001-08-01 Takeda Chemical Industries Ltd Method of production of sustained-release preparation
US6143037A (en) * 1996-06-12 2000-11-07 The Regents Of The University Of Michigan Compositions and methods for coating medical devices
US5916582A (en) * 1996-07-03 1999-06-29 Alza Corporation Aqueous formulations of peptides
US5932547A (en) * 1996-07-03 1999-08-03 Alza Corporation Non-aqueous polar aprotic peptide formulations
US5981489A (en) * 1996-07-18 1999-11-09 Alza Corporation Non-aqueous protic peptide formulations
ES2221019T3 (es) 1996-10-31 2004-12-16 Takeda Chemical Industries, Ltd. Preparacion de liberacion mantenida.
US5968895A (en) 1996-12-11 1999-10-19 Praecis Pharmaceuticals, Inc. Pharmaceutical formulations for sustained drug delivery
US6126919A (en) 1997-02-07 2000-10-03 3M Innovative Properties Company Biocompatible compounds for pharmaceutical drug delivery systems
US5945126A (en) * 1997-02-13 1999-08-31 Oakwood Laboratories L.L.C. Continuous microsphere process
US6030975A (en) * 1997-03-14 2000-02-29 Basf Aktiengesellschaft Carboxylic acid derivatives, their preparation and use in treating cancer
US6143314A (en) * 1998-10-28 2000-11-07 Atrix Laboratories, Inc. Controlled release liquid delivery compositions with low initial drug burst
US6270802B1 (en) 1998-10-28 2001-08-07 Oakwood Laboratories L.L.C. Method and apparatus for formulating microspheres and microcapsules
DE69923795T2 (de) 1998-12-15 2006-03-16 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Verfahren zur Herstellung biologisch-abbaubarer Polyester
DE10008880A1 (de) * 1999-02-19 2000-08-24 Bioserv Ag Bioabbaubare Komposite zur Herstellung von Mikrokapseln
US7358330B2 (en) * 2001-03-29 2008-04-15 Biotempt B.V. Immunoregulatory compositions
CA2407472A1 (en) * 2000-06-14 2002-10-23 Takeda Chemical Industries, Ltd. Sustained release compositions
CA2412899C (en) 2000-07-05 2010-11-09 Takeda Chemical Industries, Ltd. Medicinal preparations for treating sex hormone-dependent diseases
PT1693054T (pt) * 2000-08-07 2016-07-07 Takeda Pharmaceuticals Co Polímero de ácido láctico e processo para a sua produção
AU2002224124A1 (en) 2000-12-01 2002-06-11 Takeda Chemical Industries Ltd. Method for producing preparation containing bioactive substance
WO2002058671A1 (en) * 2001-01-26 2002-08-01 Debio Recherche Pharmaceutique S.A. Burst free pharmaceutical microparticules
WO2002058672A2 (en) * 2001-01-26 2002-08-01 Debio Recherche Pharmaceutique S.A. Microparticles of biodegradable polymer encapsulating a biologically active substance
CA2451187C (en) 2001-06-22 2012-08-14 Southern Biosystems, Inc. Zero-order prolonged release coaxial implants
TWI225416B (en) 2001-06-29 2004-12-21 Takeda Chemical Industries Ltd Sustained-release composition and process for producing the same
CA2466998A1 (en) 2001-11-12 2003-05-22 Alkermes Controlled Therapeutics, Inc. Biocompatible polymer blends and uses thereof
US7812044B2 (en) 2001-11-13 2010-10-12 Takeda Pharmaceutical Company Limited Anticancer agents
EP1476178A4 (en) * 2002-02-14 2009-08-26 Bayer Pharmaceuticals Corp FORMULATION STRATEGIES IN STABILIZING PEPTIDES IN ORGANIC SOLVENTS AND DRY CONDITIONS
US11246913B2 (en) 2005-02-03 2022-02-15 Intarcia Therapeutics, Inc. Suspension formulation comprising an insulinotropic peptide
EP1866319B1 (en) 2005-04-01 2011-11-23 The Regents of The University of California Phosphono-pent-2-en-1-yl nucleosides and analogs
US20090156545A1 (en) * 2005-04-01 2009-06-18 Hostetler Karl Y Substituted Phosphate Esters of Nucleoside Phosphonates
ATE382337T1 (de) * 2005-04-28 2008-01-15 Nipro Corp Bioabsorbierbare pharmazeutische zusammensetzung enthaltend einen plga-copolymer
EP1883406B1 (en) 2005-05-23 2016-07-06 Natural Alternatives International, Inc. Compositions and methods for the sustained release of beta-alanine
NZ565535A (en) * 2005-06-30 2011-03-31 Ipsen Pharma Sas GLP-1 pharmaceutical compositions
US7942867B2 (en) * 2005-11-09 2011-05-17 The Invention Science Fund I, Llc Remotely controlled substance delivery device
US20070190127A1 (en) 2005-12-30 2007-08-16 Mingdong Zhou Extended release of neuregulin for improved cardiac function
RU2008136317A (ru) * 2006-03-13 2010-04-20 Инсайсив Фармасьютикалз, Инк. (US) Способы и композиции для лечения диагностикой сердечной недостаточности
KR20080102200A (ko) * 2006-03-13 2008-11-24 엔싸이시브 파마슈티칼즈 인코퍼레이티드 시탁센탄 나트륨의 제제
CN101443314B (zh) 2006-03-13 2014-04-09 杏林制药株式会社 作为gsk-3抑制剂的氨基喹诺酮类
US20090258028A1 (en) * 2006-06-05 2009-10-15 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Methods Of Forming Coatings For Implantable Medical Devices For Controlled Release Of A Peptide And A Hydrophobic Drug
US8323676B2 (en) * 2008-06-30 2012-12-04 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Poly(ester-amide) and poly(amide) coatings for implantable medical devices for controlled release of a protein or peptide and a hydrophobic drug
US20080026061A1 (en) * 2006-06-22 2008-01-31 Reichwein John F Crystalline N-(4-chloro-3-methyl-5-isoxazolyl)-2-[2-methyl-4.5-(methylenedioxy)phenylacetyl]-thiophene-3-sulfonamide
US8017237B2 (en) 2006-06-23 2011-09-13 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Nanoshells on polymers
PT2359808E (pt) 2006-08-09 2013-08-28 Intarcia Therapeutics Inc Sistemas de entrega osmótica e montagens de pistão
CA2664152C (en) 2006-09-21 2014-09-30 Activx Biosciences, Inc. Serine hydrolase inhibitors
CN101687788A (zh) 2006-10-19 2010-03-31 奥斯拜客斯制药有限公司 取代的吲哚
US20100137421A1 (en) * 2006-11-08 2010-06-03 Emmanuel Theodorakis Small molecule therapeutics, synthesis of analogues and derivatives and methods of use
CA2670976C (en) 2006-11-30 2015-01-27 Atsushi Hasuoka Cyclic amine compound
CN101563068B (zh) 2006-12-18 2013-03-20 武田药品工业株式会社 缓释组合物和其制备方法
WO2008106167A1 (en) * 2007-02-28 2008-09-04 Conatus Pharmaceuticals, Inc. Combination therapy comprising matrix metalloproteinase inhibitors and caspase inhibitors for the treatment of liver diseases
ATE525068T1 (de) 2007-02-28 2011-10-15 Conatus Pharmaceuticals Inc Verfahren zur behandlung von chronischer viraler hepatitis c mithilfe von ro 113-0830
US20080220104A1 (en) * 2007-03-08 2008-09-11 Cappello John V Compositions for producing satiety
TW200846305A (en) 2007-03-15 2008-12-01 Auspex Pharmaceuticals Inc Substituted phenethylamines with serotoninergic and/or norepinephrinergic activity
US8673859B2 (en) 2007-03-20 2014-03-18 New York University GM-CSF cosmeceutical compositions and methods of use thereof
PL2157967T3 (pl) 2007-04-23 2013-06-28 Intarcia Therapeutics Inc Formulacje zawiesinowe peptydów insulinotropowych i ich zastosowania
US7892776B2 (en) 2007-05-04 2011-02-22 The Regents Of The University Of California Screening assay to identify modulators of protein kinase A
WO2009009778A1 (en) * 2007-07-12 2009-01-15 Tragara Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for the treatment of cancer, tumors, and tumor-related disorders
ITSA20070024A1 (it) * 2007-07-27 2009-01-28 Univ Degli Studi Salerno Processo continuo per la produzione di microsfere mediante liquidi espansi.
ATE531721T1 (de) * 2007-09-11 2011-11-15 Kyorin Seiyaku Kk Cyanoaminochinolone als gsk-3-inhibitoren
BRPI0816814B1 (pt) 2007-09-12 2021-08-31 Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd Composto, composição farmacêutica e uso de um composto
US8193182B2 (en) 2008-01-04 2012-06-05 Intellikine, Inc. Substituted isoquinolin-1(2H)-ones, and methods of use thereof
CA2726861C (en) 2008-02-13 2014-05-27 Intarcia Therapeutics, Inc. Devices, formulations, and methods for delivery of multiple beneficial agents
BRPI0906186A2 (pt) 2008-03-17 2015-09-22 Ambit Biosciences Corp composto e uso de um composto
US20090298882A1 (en) * 2008-05-13 2009-12-03 Muller George W Thioxoisoindoline compounds and compositions comprising and methods of using the same
BRPI0912842A8 (pt) * 2008-05-20 2019-01-29 Cerenis Therapeutics Holding composição farmacêutica, métodos para prevenir ou tratar o rubor induzido por niacina em um indivíduo, para reduzir pelo menos um sintoma de rubor relacionado com a terapia com niacina em um indivíduo, para diminuir os efeitos colaterais relacionados com a protaglandina em um indivíduo, para diminuir uma taxa de descontinuação do tratamento com niacina por um indivíduo, para aumentar a submissão do paciente ao tratamento com niacina, para tratar aterosclerose em um paciente, para tratar uma doença relacionada com um perfil de hdl baixo em um paciente, formulação do ácido nicotínico de dispensação modificada, uso da composição farmacêutica, e, microcápsula de aspirina
US8765162B2 (en) * 2008-06-30 2014-07-01 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Poly(amide) and poly(ester-amide) polymers and drug delivery particles and coatings containing same
AU2009277172B2 (en) 2008-07-02 2014-05-29 Idenix Pharmaceuticals, Inc. Compounds and pharmaceutical compositions for the treatment of viral infections
PT2341905T (pt) * 2008-09-04 2020-07-27 Amylin Pharmaceuticals Inc Formulações de libertação sustentada utilizando transportadores não aquosos
JP5780969B2 (ja) 2008-12-31 2015-09-16 サイネクシス,インコーポレーテッド シクロスポリンaの誘導体
WO2010088450A2 (en) 2009-01-30 2010-08-05 Celladon Corporation Methods for treating diseases associated with the modulation of serca
US8568793B2 (en) 2009-02-11 2013-10-29 Hope Medical Enterprises, Inc. Sodium nitrite-containing pharmaceutical compositions
MX2011008995A (es) * 2009-02-27 2011-09-15 Ambit Biosciences Corp Derivados de quinazolina de modulacion de cinasa jak y metodos para usar los mismos.
WO2010101967A2 (en) 2009-03-04 2010-09-10 Idenix Pharmaceuticals, Inc. Phosphothiophene and phosphothiazole hcv polymerase inhibitors
MX2011009414A (es) * 2009-03-11 2011-10-19 Kyorin Seiyaku Kk 7-cicloalquiloaminoquinolonas como inhibidores de gsk-3.
MX2011009413A (es) 2009-03-11 2011-10-21 Ambit Biosciences Corp Combinacion de una indazolilaminopirrolotriazina y taxano para tratamiento contra cancer.
WO2010110686A1 (en) 2009-03-27 2010-09-30 Pathway Therapeutics Limited Pyrimidinyl and 1,3,5 triazinyl benzimidazoles and their use in cancer therapy
WO2010110685A2 (en) 2009-03-27 2010-09-30 Pathway Therapeutics Limited Pyrimddinyl and 1,3,5-triazinyl benzimtoazole sulfonamides and their use in cancer therapy
ES2556235T3 (es) 2009-04-22 2016-01-14 Axikin Pharmaceuticals, Inc. Arilsulfonamidas 2,5-disustituidas antagonistas de CCR3
UA107660C2 (ru) 2009-04-22 2015-02-10 Аксікін Фармасьютікалз, Інк. Антагонисты арилсульфонамидов ccr3
SG10201505313RA (en) 2009-04-22 2015-08-28 Axikin Pharmaceuticals Inc 2,5-Disubstituted Arylsulfonamide CCR3 Antagonists
US8911766B2 (en) * 2009-06-26 2014-12-16 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Drug delivery compositions including nanoshells for triggered drug release
WO2011003870A2 (en) 2009-07-06 2011-01-13 Creabilis S.A. Mini-pegylated corticosteroids, compositions including same, and methods of making and using same
US8486939B2 (en) 2009-07-07 2013-07-16 Pathway Therapeutics Inc. Pyrimidinyl and 1,3,5-triazinyl benzimidazoles and their use in cancer therapy
HUE035519T2 (en) 2009-07-08 2018-05-02 Hope Medical Entpr Inc D B A Hope Pharmaceuticals Sodium thiosulfate-containing pharmaceutical compositions
EP2467144A1 (en) 2009-07-24 2012-06-27 ViroLogik GmbH Combination of proteasome inhibitors and anti-hepatitis medication for treating hepatitis
AR077712A1 (es) 2009-08-05 2011-09-14 Idenix Pharmaceuticals Inc Inhibidores de serina proteasa macrociclica
CN102470127A (zh) 2009-08-19 2012-05-23 埃姆比特生物科学公司 联芳基化合物和其使用方法
HUE035862T2 (en) 2009-09-28 2018-05-28 Intarcia Therapeutics Inc Rapid establishment and/or termination of substantial steady-state drug delivery
TW201120037A (en) * 2009-10-26 2011-06-16 Sunesis Pharmaceuticals Inc Compounds and methods for treatment of cancer
WO2011056764A1 (en) 2009-11-05 2011-05-12 Ambit Biosciences Corp. Isotopically enriched or fluorinated imidazo[2,1-b][1,3]benzothiazoles
WO2011064769A1 (en) 2009-11-24 2011-06-03 Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Ltd. Methods and pharmaceutical compositions for the treatment of hot flashes
US20110301235A1 (en) 2009-12-02 2011-12-08 Alquest Therapeutics, Inc. Organoselenium compounds and uses thereof
BR112012014899A2 (pt) 2009-12-18 2017-03-14 Idenix Pharmaceuticals Inc composto, composição farmacêutica, método para tratar ou prevenir uma infecção por vírus de hepatite c em um sujeito, método para tratar , prevenir ou melhorar um ou mais sintomas de uma doença hepática ou distúrbio associado a uma infecção por vírus de hepatite c em um sujeito, método para inibir a replicação de um vírus em um hospedeiro, método para inibir a replicação de um vírus
WO2011079313A1 (en) * 2009-12-23 2011-06-30 Map Pharmaceuticals, Inc. Novel ergoline analogs
CA2785978A1 (en) 2009-12-30 2011-07-07 Scynexis, Inc. Cyclosporine analogues
WO2011089167A1 (en) 2010-01-19 2011-07-28 Virologik Gmbh Kombination of proteasome inhibitors and anti -hepatitis medication for treating retroviral diseases
WO2011094890A1 (en) 2010-02-02 2011-08-11 Argusina Inc. Phenylalanine derivatives and their use as non-peptide glp-1 receptor modulators
US9120815B2 (en) 2010-02-05 2015-09-01 Tragara Pharmaceuticals, Inc. Solid state forms of macrocyclic kinase inhibitors
LT2536706T (lt) 2010-02-11 2017-10-25 Celgene Corporation Arilmetoksiizoindolino dariniai ir juos apimančios kompozicijos bei jų panaudojimo būdai
HUE025699T2 (en) 2010-03-02 2016-04-28 Axikin Pharmaceuticals Inc Isotopically enriched arylsulfonamide derivatives as CCR3 antagonists
WO2011112689A2 (en) 2010-03-11 2011-09-15 Ambit Biosciences Corp. Saltz of an indazolylpyrrolotriazine
CA2793391A1 (en) 2010-03-17 2011-09-22 Axikin Pharmaceuticals, Inc. Arylsulfonamide ccr3 antagonists
WO2011150201A2 (en) 2010-05-27 2011-12-01 Ambit Biosciences Corporation Azolyl amide compounds and methods of use thereof
US9296722B2 (en) 2010-05-27 2016-03-29 Ambit Biosciences Corporation Azolyl urea compounds and methods of use thereof
CN103038216A (zh) 2010-06-01 2013-04-10 拜欧赛里克斯公司 羟基吡啶酮衍生物、其药物组合物及其用于治疗增生性疾病的治疗用途
JP6019015B2 (ja) 2010-06-01 2016-11-02 ビオトヘルイク, インコーポレイテッド 6−シクロヘキシル−1−ヒドロキシ−4−メチル−2(1h)−ピリドンを使用する血液悪性疾患の治療方法
US8722731B2 (en) 2010-06-07 2014-05-13 Novomedix, Llc Furanyl compounds and the use thereof
US9295663B2 (en) 2010-07-14 2016-03-29 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Drug coated balloon with in-situ formed drug containing microspheres
MX347927B (es) 2010-07-19 2017-05-19 Summa Health System Vitamina c y vitamina k libre de cromo, y composiciones de estas para tratar un estado o enfermedad en las que interviene nfkb.
EP2611794A1 (en) 2010-09-01 2013-07-10 Ambit Biosciences Corporation 4-azolylaminoquinazoline derivatives and methods of use thereof
WO2012030924A1 (en) 2010-09-01 2012-03-08 Ambit Biosciences Corporation Azolopyridine and azolopyrimidine compounds and methods of use thereof
WO2012030944A2 (en) 2010-09-01 2012-03-08 Ambit Biosciences Corporation Quinoline and isoquinoline compounds and methods of use thereof
US8703943B2 (en) 2010-09-01 2014-04-22 Ambit Biosciences Corporation Optically active pyrazolylaminoquinazoline, and pharmaceutical compositions and methods of use thereof
US20130317045A1 (en) 2010-09-01 2013-11-28 Ambit Biosciences Corporation Thienopyridine and thienopyrimidine compounds and methods of use thereof
CA2810024A1 (en) 2010-09-01 2012-03-08 Ambit Biosciences Corporation Quinazoline compounds and methods of use thereof
KR20130141469A (ko) 2010-09-01 2013-12-26 암비트 바이오사이언시즈 코포레이션 피라졸릴아미노퀴나졸린의 브롬화수소 염
US20120053176A1 (en) 2010-09-01 2012-03-01 Ambit Biosciences Corp. Adenosine a3 receptor modulating compounds and methods of use thereof
EP2611793A1 (en) 2010-09-01 2013-07-10 Ambit Biosciences Corporation 2-cycloquinazoline derivatives and methods of use thereof
WO2012030912A1 (en) 2010-09-01 2012-03-08 Ambit Biosciences Corporation 7-cyclylquinazoline derivatives and methods of use thereof
WO2012044641A1 (en) 2010-09-29 2012-04-05 Pathway Therapeutics Inc. 1,3,5-triazinyl benzimidazole sulfonamides and their use in cancer therapy
CA2814011A1 (en) 2010-10-11 2012-04-19 Axikin Pharmaceuticals, Inc. Salts of arylsulfonamide ccr3 antagonists
US8901133B2 (en) 2010-11-10 2014-12-02 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
WO2012078649A1 (en) 2010-12-06 2012-06-14 Follica, Inc. Methods for treating baldness and promoting hair growth
WO2012080050A1 (en) 2010-12-14 2012-06-21 F. Hoffmann-La Roche Ag Solid forms of a phenoxybenzenesulfonyl compound
KR101411349B1 (ko) 2010-12-24 2014-06-25 주식회사 삼양바이오팜 생리활성 펩타이드를 포함하는 마이크로입자 및 그의 제조방법, 및 그를 포함하는 약제학적 조성물
EP3581574A1 (en) 2011-01-10 2019-12-18 Infinity Pharmaceuticals, Inc. A composition for oral administration for use in the treatment of cancer, an inflammatory disease or an auto-immune disease
WO2012106299A1 (en) 2011-01-31 2012-08-09 Celgene Corporation Pharmaceutical compositions of cytidine analogs and methods of use thereof
US9353100B2 (en) 2011-02-10 2016-05-31 Idenix Pharmaceuticals Llc Macrocyclic serine protease inhibitors, pharmaceutical compositions thereof, and their use for treating HCV infections
US20120208755A1 (en) 2011-02-16 2012-08-16 Intarcia Therapeutics, Inc. Compositions, Devices and Methods of Use Thereof for the Treatment of Cancers
AU2012229300B2 (en) 2011-03-11 2017-04-20 Celgene Corporation Methods of treating cancer using 3-(5-amino-2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-piperidine-2,6-dione
CN107501241B (zh) 2011-03-28 2020-10-13 梅制药公司 化合物、含有其的药物组合物以及它们在治疗增生性疾病中的用途
US20140088103A1 (en) 2011-03-28 2014-03-27 Mei Pharma, Inc. (fused ring arylamino and heterocyclylamino) pyrimidinyl and 1,3,5-triazinyl benzimidazoles, pharmaceutical compositions thereof, and their use in treating proliferative diseases
SG193984A1 (en) 2011-03-28 2013-11-29 Mei Pharma Inc (alpha-substituted cycloalkylamino and heterocyclylamino) pyrimidinyl and 1,3,5-triazinyl benzimidazoles, pharmaceutical compositions thereof, and their use in treating proliferative diseases
US9243025B2 (en) 2011-03-31 2016-01-26 Idenix Pharmaceuticals, Llc Compounds and pharmaceutical compositions for the treatment of viral infections
US20120252721A1 (en) 2011-03-31 2012-10-04 Idenix Pharmaceuticals, Inc. Methods for treating drug-resistant hepatitis c virus infection with a 5,5-fused arylene or heteroarylene hepatitis c virus inhibitor
RU2013158449A (ru) 2011-06-23 2015-07-27 Мэп Фармасьютикалс, Инк. Новые фторэрголиновые аналоги
JP6027611B2 (ja) 2011-07-19 2016-11-16 インフィニティー ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド 複素環式化合物及びその使用
CN103930422A (zh) 2011-07-19 2014-07-16 无限药品股份有限公司 杂环化合物及其用途
CN103998442B (zh) 2011-08-29 2016-09-14 无限药品股份有限公司 杂环化合物及其用途
EP2755983B1 (en) 2011-09-12 2017-03-15 Idenix Pharmaceuticals LLC. Substituted carbonyloxymethylphosphoramidate compounds and pharmaceutical compositions for the treatment of viral infections
JP2014526474A (ja) 2011-09-12 2014-10-06 アイディニックス ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド ウイルス感染の治療のための化合物および薬学的組成物
US9630979B2 (en) 2011-09-29 2017-04-25 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Inhibitors of monoacylglycerol lipase and methods of their use
IN2014CN03597A (fi) 2011-10-14 2015-10-09 Ambit Biosciences Corp
WO2013056046A1 (en) 2011-10-14 2013-04-18 Idenix Pharmaceuticals, Inc. Substituted 3',5'-cyclic phosphates of purine nucleotide compounds and pharmaceutical compositions for the treatment of viral infections
SG11201403434YA (en) 2011-12-19 2014-09-26 Map Pharmaceuticals Inc Novel iso-ergoline derivatives
CA2859175A1 (en) 2011-12-21 2013-06-27 Map Pharmaceuticals, Inc. Novel neuromodulatory compounds
US9611253B2 (en) 2012-02-29 2017-04-04 Ambit Biosciences Corporation Solid forms comprising optically active pyrazolylaminoquinazoline, compositions thereof, and uses therewith
AR092809A1 (es) 2012-03-16 2015-05-06 Axikin Pharmaceuticals Inc 3,5-diaminopirazol como inhibidor de quinasa
US8940742B2 (en) 2012-04-10 2015-01-27 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
WO2013177188A1 (en) 2012-05-22 2013-11-28 Idenix Pharmaceuticals, Inc. 3',5'-cyclic phosphoramidate prodrugs for hcv infection
WO2013177219A1 (en) 2012-05-22 2013-11-28 Idenix Pharmaceuticals, Inc. D-amino acid compounds for liver disease
US9296778B2 (en) 2012-05-22 2016-03-29 Idenix Pharmaceuticals, Inc. 3′,5′-cyclic phosphate prodrugs for HCV infection
US9012640B2 (en) 2012-06-22 2015-04-21 Map Pharmaceuticals, Inc. Cabergoline derivatives
WO2014010614A1 (ja) 2012-07-12 2014-01-16 武田薬品工業株式会社 マイクロカプセル粉末の製造方法
RS60416B1 (sr) 2012-08-09 2020-07-31 Celgene Corp Lečenje imunoloških i zapaljenskih bolesti
EP3950681A3 (en) 2012-08-09 2022-04-13 Celgene Corporation Salts and solid forms of the compound (s)-3-(4-((4-morpholinomethyl)benzyl)oxy)-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
WO2014036528A2 (en) 2012-08-31 2014-03-06 Ixchel Pharma, Llc Agents useful for treating obesity, diabetes and related disorders
CA2881129A1 (en) 2012-09-07 2014-03-13 Axikin Pharmaceuticals, Inc. Isotopically enriched arylsulfonamide ccr3 antagonists
WO2014055647A1 (en) 2012-10-03 2014-04-10 Mei Pharma, Inc. (sulfinyl and sulfonyl benzimidazolyl) pyrimidines and triazines, pharmaceutical compositions thereof, and their use for treating proliferative diseases
GEP201706723B (en) 2012-10-08 2017-08-25 Idenix Pharmaceuticals Llk 2'-chloro nucleoside analogs for hcv infection
EP2909223B1 (en) 2012-10-19 2017-03-22 Idenix Pharmaceuticals LLC Dinucleotide compounds for hcv infection
EP2909222B1 (en) 2012-10-22 2021-05-26 Idenix Pharmaceuticals LLC 2',4'-bridged nucleosides for hcv infection
NZ708563A (en) 2012-11-01 2019-02-22 Infinity Pharmaceuticals Inc Treatment of cancers using pi3 kinase isoform modulators
CA2890177A1 (en) 2012-11-08 2014-05-15 Summa Health System Vitamin c, vitamin k, a polyphenol, and combinations thereof for wound healing
EP2938624A1 (en) 2012-11-14 2015-11-04 IDENIX Pharmaceuticals, Inc. D-alanine ester of sp-nucleoside analog
WO2014078427A1 (en) 2012-11-14 2014-05-22 Idenix Pharmaceuticals, Inc. D-alanine ester of rp-nucleoside analog
US9156781B2 (en) 2012-11-30 2015-10-13 Novomedix, Llc Substituted biaryl sulfonamides and the use thereof
EP2935304A1 (en) 2012-12-19 2015-10-28 IDENIX Pharmaceuticals, Inc. 4'-fluoro nucleosides for the treatment of hcv
BR112015014964A2 (pt) 2012-12-21 2017-07-11 Map Pharmaceuticals Inc novos derivados de metisergida
WO2014110305A1 (en) 2013-01-11 2014-07-17 Mayo Foundation For Medical Education And Research Vitamins c and k for treating polycystic diseases
US9309275B2 (en) 2013-03-04 2016-04-12 Idenix Pharmaceuticals Llc 3′-deoxy nucleosides for the treatment of HCV
WO2014137930A1 (en) 2013-03-04 2014-09-12 Idenix Pharmaceuticals, Inc. Thiophosphate nucleosides for the treatment of hcv
NZ629037A (en) 2013-03-15 2017-04-28 Infinity Pharmaceuticals Inc Salts and solid forms of isoquinolinones and composition comprising and methods of using the same
US9187515B2 (en) 2013-04-01 2015-11-17 Idenix Pharmaceuticals Llc 2′,4′-fluoro nucleosides for the treatment of HCV
WO2014194254A1 (en) 2013-05-30 2014-12-04 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Treatment of cancers using pi3 kinase isoform modulators
US10005779B2 (en) 2013-06-05 2018-06-26 Idenix Pharmaceuticals Llc 1′,4′-thio nucleosides for the treatment of HCV
US20150037282A1 (en) 2013-08-01 2015-02-05 Idenix Pharmaceuticals, Inc. D-amino acid phosphoramidate pronucleotides of halogeno pyrimidine compounds for liver disease
SG11201601341QA (en) 2013-08-30 2016-03-30 Ambit Biosciences Corp Biaryl acetamide compounds and methods of use thereof
NZ631142A (en) 2013-09-18 2016-03-31 Axikin Pharmaceuticals Inc Pharmaceutically acceptable salts of 3,5-diaminopyrazole kinase inhibitors
EP3046924A1 (en) 2013-09-20 2016-07-27 IDENIX Pharmaceuticals, Inc. Hepatitis c virus inhibitors
US9700549B2 (en) 2013-10-03 2017-07-11 David Wise Compositions and methods for treating pelvic pain and other conditions
EP3964507A1 (en) 2013-10-04 2022-03-09 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
WO2015051241A1 (en) 2013-10-04 2015-04-09 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
US20160244452A1 (en) 2013-10-21 2016-08-25 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
WO2015061683A1 (en) 2013-10-25 2015-04-30 Idenix Pharmaceuticals, Inc. D-amino acid phosphoramidate and d-alanine thiophosphoramidate pronucleotides of nucleoside compounds useful for the treatment of hcv
CN104587534A (zh) * 2013-10-31 2015-05-06 先健科技(深圳)有限公司 可吸收铁基合金支架
US20160271162A1 (en) 2013-11-01 2016-09-22 Idenix Pharmacueticals, Llc D-alanine phosphoramide pronucleotides of 2'-methyl 2'-fluro guanosine nucleoside compounds for the treatment of hcv
EP3074399A1 (en) 2013-11-27 2016-10-05 Idenix Pharmaceuticals LLC 2'-dichloro and 2'-fluoro-2'-chloro nucleoside analogues for hcv infection
KR20160099090A (ko) 2013-11-27 2016-08-19 아이데닉스 파마슈티칼스 엘엘씨 간암의 치료를 위한 뉴클레오티드
WO2015095419A1 (en) 2013-12-18 2015-06-25 Idenix Pharmaceuticals, Inc. 4'-or nucleosides for the treatment of hcv
EP3114122A1 (en) 2014-03-05 2017-01-11 Idenix Pharmaceuticals LLC Solid forms of a flaviviridae virus inhibitor compound and salts thereof
JP6701088B2 (ja) 2014-03-19 2020-05-27 インフィニティー ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド Pi3k−ガンマ媒介障害の治療で使用するための複素環式化合物
CA2943220C (en) 2014-03-20 2024-01-16 Capella Therapeutics, Inc. Benzimidazole derivatives as erbb tyrosine kinase inhibitors for the treatment of cancer
CN106661027B (zh) 2014-03-20 2019-12-24 卡佩拉医疗公司 苯并咪唑衍生物作为erbb酪氨酸激酶抑制剂用于治疗癌症
AU2015243437B2 (en) 2014-04-09 2019-08-29 Siteone Therapeutics, Inc. 10',11'-modified saxitoxins useful for the treatment of pain
EP3131914B1 (en) 2014-04-16 2023-05-10 Idenix Pharmaceuticals LLC 3'-substituted methyl or alkynyl nucleosides for the treatment of hcv
CN106456704A (zh) 2014-04-16 2017-02-22 Veyx-药物有限公司 兽药组合物和其应用
WO2015168079A1 (en) 2014-04-29 2015-11-05 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Pyrimidine or pyridine derivatives useful as pi3k inhibitors
WO2015175381A1 (en) 2014-05-12 2015-11-19 Conatus Pharmaceuticals, Inc. Treatment of the complications of chronic liver disease with caspase inhibitors
AU2015265607A1 (en) 2014-05-28 2016-11-17 Idenix Pharmaceuticals Llc Nucleoside derivatives for the treatment of cancer
WO2015195474A1 (en) 2014-06-18 2015-12-23 Biotheryx, Inc. Hydroxypyridone derivatives, pharmaceutical compositions thereof, and their therapeutic use for treating inflammatory, neurodegenerative, or immune-mediated diseases
CN110526912B (zh) 2014-06-19 2023-02-14 武田药品工业株式会社 用于激酶抑制的杂芳基化合物
US9499514B2 (en) 2014-07-11 2016-11-22 Celgene Corporation Antiproliferative compounds and methods of use thereof
TW201618783A (zh) 2014-08-07 2016-06-01 艾森塔製藥公司 以布魯頓(Bruton)氏酪胺酸激酶(BTK)佔據和BTK再合成速率為基礎之治療癌症、免疫和自體免疫疾病及發炎性疾病之方法
RU2723559C2 (ru) 2014-09-12 2020-06-16 Тобира Терапьютикс, Инк. Комбинированная терапия с применением препарата ценикривирок для лечения фиброза
US9889085B1 (en) 2014-09-30 2018-02-13 Intarcia Therapeutics, Inc. Therapeutic methods for the treatment of diabetes and related conditions for patients with high baseline HbA1c
WO2016054491A1 (en) 2014-10-03 2016-04-07 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
EP3760618A1 (en) 2014-10-21 2021-01-06 ARIAD Pharmaceuticals, Inc. Crystalline forms of 5-chloro-n4-[-2-(dimethylphosphoryl) phenyl]-n2-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl) piperidin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine
US20170354639A1 (en) 2014-10-24 2017-12-14 Biogen Ma Inc. Diterpenoid derivatives and methods of use thereof
EA032473B1 (ru) 2014-12-23 2019-05-31 Аксикин Фармасьютикалз, Инк. 3,5-диаминопиразоловые ингибиторы киназы
US9676776B2 (en) 2015-01-20 2017-06-13 Xoc Pharmaceuticals, Inc. Isoergoline compounds and uses thereof
CA2974117A1 (en) 2015-01-20 2016-07-28 Xoc Pharmaceuticals, Inc. Ergoline compounds and uses thereof
WO2016189055A1 (en) 2015-05-27 2016-12-01 Idenix Pharmaceuticals Llc Nucleotides for the treatment of cancer
MX2017015504A (es) 2015-06-03 2018-05-15 Intarcia Therapeutics Inc Sistemas de colocacion y remoción de implante.
EA036837B1 (ru) 2015-06-23 2020-12-25 Нейрокрин Байосайенсиз, Инк. Ингибиторы vmat2 для лечения неврологических заболеваний или расстройств
CN114107497A (zh) 2015-08-17 2022-03-01 库拉肿瘤学公司 法尼基转移酶抑制剂在制备用于治疗癌症的药物中的用途
US10112953B2 (en) 2015-09-30 2018-10-30 Siteone Therapeutics, Inc. 11,13-modified saxitoxins for the treatment of pain
FI3875459T3 (fi) 2015-10-30 2024-02-14 Neurocrine Biosciences Inc Valbenatsiinin dihydrokloridisuoloja ja niiden polymorfeja
WO2017079566A1 (en) 2015-11-05 2017-05-11 Conatus Pharmaceuticals, Inc. Caspase inhibitors for use in the treatment of liver cancer
US10112924B2 (en) 2015-12-02 2018-10-30 Astraea Therapeutics, Inc. Piperdinyl nociceptin receptor compounds
KR20240132125A (ko) 2015-12-02 2024-09-02 아스트레아 테라퓨틱스 엘엘씨 피페리디닐 노시셉틴 수용체 화합물
HUE059065T2 (hu) 2015-12-23 2022-10-28 Neurocrine Biosciences Inc Szintetikus eljárás (S)-(2R,3R,11BR)-3-izobutil-9,10-dimetoxi-2,3,4,6,7,11B-hexahidro-1H-pirido [2,1-A]izokinolin-2-il-2-amino-3-metilbutanoát-di(4-metilbenzolszulfonát) elõállítására
CN108697663A (zh) 2015-12-31 2018-10-23 科内图斯医药公司 在肝病治疗中使用胱天蛋白酶抑制剂的方法
ES2832475T3 (es) 2016-01-08 2021-06-10 Celgene Corp Compuestos antiproliferativos y sus composiciones farmacéuticas y usos
JP6880037B2 (ja) 2016-01-08 2021-06-02 セルジーン コーポレイション がんの治療方法と、治療法に対する臨床的感度の予測因子としてのバイオマーカーの使用
ES2959267T3 (es) 2016-01-08 2024-02-22 Celgene Corp Formas sólidas de 2-(4-clorofenil)-n-((2-2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)metil)-2,2-difluoroacetamida y sus composiciones farmacéuticas y usos
WO2017161116A1 (en) 2016-03-17 2017-09-21 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Isotopologues of isoquinolinone and quinazolinone compounds and uses thereof as pi3k kinase inhibitors
CN108884019A (zh) 2016-04-11 2018-11-23 克雷西奥生物科技有限公司 氘代氯胺酮衍生物
WO2017180794A1 (en) 2016-04-13 2017-10-19 Skyline Antiinfectives, Inc. Deuterated o-sulfated beta-lactam hydroxamic acids and deuterated n-sulfated beta-lactams
WO2017184968A1 (en) 2016-04-22 2017-10-26 Kura Oncology, Inc. Methods of selecting cancer patients for treatment with farnesyltransferase inhibitors
US11497738B2 (en) 2016-04-29 2022-11-15 Fgh Biotech, Inc. Di-substituted pyrazole compounds for the treatment of diseases
CA3024479A1 (en) 2016-05-16 2017-11-23 Intarcia Therapeutics, Inc. Glucagon-receptor selective polypeptides and methods of use thereof
TWI753910B (zh) 2016-05-16 2022-02-01 美商拜歐斯瑞克斯公司 吡啶硫酮、其醫藥組合物及其治療增生性、炎性、神經退化性或免疫介導疾病之治療用途
USD840030S1 (en) 2016-06-02 2019-02-05 Intarcia Therapeutics, Inc. Implant placement guide
USD860451S1 (en) 2016-06-02 2019-09-17 Intarcia Therapeutics, Inc. Implant removal tool
WO2017214269A1 (en) 2016-06-08 2017-12-14 Infinity Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic compounds and uses thereof
JP7071981B2 (ja) 2016-09-07 2022-05-19 エフジーエイチ バイオテック,インコーポレーテッド 疾患の治療のための二置換ピラゾール化合物
WO2018053437A1 (en) 2016-09-19 2018-03-22 Mei Pharma, Inc. Combination therapy
MY190861A (en) 2016-11-03 2022-05-12 Kura Oncology Inc Farnesyltransferase inhibitors for use in methods of treating cancer
US10106521B2 (en) 2016-11-09 2018-10-23 Phloronol, Inc. Eckol derivatives, methods of synthesis and uses thereof
CN117069622A (zh) 2016-11-09 2023-11-17 诺沃梅迪科斯有限公司 1,1-二甲双胍的亚硝酸盐、药物组合物和使用方法
US10799503B2 (en) 2016-12-01 2020-10-13 Ignyta, Inc. Methods for the treatment of cancer
TW201827051A (zh) 2016-12-02 2018-08-01 美商神經性分泌生物科學公司 戊苯那嗪(valbenazine)於治療精神分裂症或情感性精神分裂症之用途
CN110225762A (zh) 2017-01-03 2019-09-10 因塔西亚制药公司 包括glp-1受体激动剂的连续施用和药物的共同施用的方法
AU2017395703B2 (en) 2017-01-27 2021-09-23 Neurocrine Biosciences, Inc. Methods for the administration of certain VMAT2 inhibitors
CA3053795A1 (en) 2017-02-21 2018-08-30 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
US10137121B2 (en) 2017-02-21 2018-11-27 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
WO2018164996A1 (en) 2017-03-06 2018-09-13 Neurocrine Biosciences, Inc. Dosing regimen for valbenazine
US11555031B2 (en) 2017-03-20 2023-01-17 The Broad Institute, Inc. Compounds and methods for regulating insulin secretion
AU2018246138A1 (en) 2017-03-27 2019-08-29 The Regents Of The University Of California Compositions and method of treating cancer
EP3601290B1 (en) 2017-03-29 2021-11-24 Siteone Therapeutics, Inc. 11,13-modified saxitoxins for the treatment of pain
EP3601291A1 (en) 2017-03-29 2020-02-05 Siteone Therapeutics, Inc. 11,13-modified saxitoxins for the treatment of pain
US20200179352A1 (en) 2017-04-26 2020-06-11 Neurocrine Biosciences, Inc. Use of valbenazine for treating levodopa-induced dyskinesia
JOP20190219A1 (ar) 2017-05-09 2019-09-22 Cardix Therapeutics LLC تركيبات صيدلانية وطرق لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية
US10085999B1 (en) 2017-05-10 2018-10-02 Arixa Pharmaceuticals, Inc. Beta-lactamase inhibitors and uses thereof
WO2018213810A1 (en) 2017-05-19 2018-11-22 Nflection Therapeutics, Inc. Pyrrolopyridine-aniline compounds for treatment of dermal disorders
AU2018270292B2 (en) 2017-05-19 2022-02-10 Nflection Therapeutics, Inc. Fused heteroaromatic-aniline compounds for treatment of dermal disorders
EP3630758A1 (en) 2017-06-01 2020-04-08 Xoc Pharmaceuticals, Inc Ergoline derivatives for use in medicine
AU2018313738B2 (en) 2017-08-07 2024-07-04 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
US10806730B2 (en) 2017-08-07 2020-10-20 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
JP7250006B2 (ja) 2017-09-21 2023-03-31 ニューロクライン バイオサイエンシーズ,インコーポレイテッド 高投与量バルベナジン製剤ならびにそれに関連する組成物、方法およびキット
MX2020004133A (es) 2017-10-04 2020-08-13 Univ California Oligosacaridos inmunomoduladores.
US10993941B2 (en) 2017-10-10 2021-05-04 Neurocrine Biosciences, Inc. Methods for the administration of certain VMAT2 inhibitors
JP2021502959A (ja) 2017-10-10 2021-02-04 ニューロクライン バイオサイエンシーズ,インコーポレイテッド 特定のvmat2インヒビターを投与するための方法
WO2019113269A1 (en) 2017-12-08 2019-06-13 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer patients with farnesyltransferase inhibitors
TW201929847A (zh) 2018-01-10 2019-08-01 美商克拉治療有限責任公司 包含二羧酸之醫藥組合物及其治療應用
US11701334B2 (en) 2018-01-10 2023-07-18 Cura Therapeutics, Llc Pharmaceutical compositions comprising phenylsulfonamides, and their therapeutic applications
CN112638387A (zh) 2018-06-14 2021-04-09 纽罗克里生物科学有限公司 Vmat2抑制剂化合物、组合物和与其相关的方法
WO2020006341A1 (en) 2018-06-29 2020-01-02 Conatus Pharmaceuticals, Inc. (s)-3-(2-(4-(benzyl)-3-oxopiperazin-1-yl)acetamido)-4-oxo-5-(2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)pentanoic acid derivatives and related compounds as caspase inhibitors for treating cardiovascular diseases
AU2019322863B2 (en) 2018-08-15 2025-02-27 Neurocrine Biosciences, Inc. Methods for the administration of certain VMAT2 inhibitors
WO2020072835A1 (en) 2018-10-03 2020-04-09 Siteone Therapeutics, Inc. 11,13-modified saxitoxins for the treatment of pain
CA3117968A1 (en) 2018-11-01 2020-05-07 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
EP3883553A4 (en) 2018-11-20 2022-11-02 NFlection Therapeutics, Inc. ARYL-ANILINE AND HETEROARYL-ANILINE COMPOUNDS FOR THE TREATMENT OF SKIN CANCERS
US20220144819A1 (en) 2018-11-20 2022-05-12 Nflection Therapeutics, Inc. Naphthyridinone-aniline compounds for treatment of dermal disorders
MA55141A (fr) 2018-11-20 2021-09-29 Nflection Therapeutics Inc Composés cyanoaryl-aniline pour le traitement d'affections de la peau
EP3883554A4 (en) 2018-11-20 2022-11-23 NFlection Therapeutics, Inc. Aryl-aniline and heteroaryl-aniline compounds for treatment of birthmarks
EP3898609A1 (en) 2018-12-19 2021-10-27 Shy Therapeutics LLC Compounds that interact with the ras superfamily for the treatment of cancers, inflammatory diseases, rasopathies, and fibrotic disease
CN113365630A (zh) 2018-12-21 2021-09-07 库拉肿瘤学公司 用于鳞状细胞癌的疗法
WO2020132700A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Fgh Biotech Inc. Methods of using inhibitors of srebp in combination with niclosamide and analogs thereof
EP3921038A1 (en) 2019-02-06 2021-12-15 Dice Alpha, Inc. Il-17a modulators and uses thereof
US20220142983A1 (en) 2019-03-01 2022-05-12 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
AU2020231396B2 (en) 2019-03-07 2025-03-20 Nobo Medicine Inc. Caspase inhibitors and methods of use thereof
TW202108170A (zh) 2019-03-15 2021-03-01 美商庫拉腫瘤技術股份有限公司 以法呢基轉移酶(farnesyltransferase)抑制劑治療癌症患者之方法
WO2020205486A1 (en) 2019-03-29 2020-10-08 Kura Oncology, Inc. Methods of treating squamous cell carcinomas with farnesyltransferase inhibitors
US20220168296A1 (en) 2019-04-01 2022-06-02 Kura Oncology, Inc. Methods of treating cancer with farnesyltransferase inhibitors
WO2020223583A1 (en) 2019-05-02 2020-11-05 Kura Oncology, Inc. Methods of treating acute myeloid leukemia with farnesyltransferase inhibitors
AU2020310190A1 (en) 2019-07-11 2022-02-24 Cura Therapeutics, Llc Phenyl compounds and pharmaceutical compositions thereof, and their therapeutic applications
WO2021007478A1 (en) 2019-07-11 2021-01-14 Cura Therapeutics, Llc Sulfone compounds and pharmaceutical compositions thereof, and their therapeutic applications for the treatment of neurodegenerative diseases
EP4003314B1 (en) 2019-07-26 2024-07-10 Espervita Therapeutics, Inc. Functionalized long-chain hydrocarbon mono- and di-carboxylic acids useful for the prevention or treatment of disease
US10940141B1 (en) 2019-08-23 2021-03-09 Neurocrine Biosciences, Inc. Methods for the administration of certain VMAT2 inhibitors
AU2020348685A1 (en) 2019-09-16 2022-04-14 Dice Alpha, Inc. IL-17A modulators and uses thereof
WO2021059023A1 (en) 2019-09-26 2021-04-01 Abionyx Pharma Sa Compounds useful for treating liver diseases
AU2020359526A1 (en) 2019-10-01 2022-04-21 Molecular Skin Therapeutics, Inc. Benzoxazinone compounds as KLK5/7 dual inhibitors
EP4157271A1 (en) 2020-05-29 2023-04-05 Boulder Bioscience LLC Methods for improved endovascular thrombectomy using 3,3'-diindolylmethane
US20230227466A1 (en) 2020-06-18 2023-07-20 Shy Therapeutics, Llc Substituted thienopyrimidines that interact with the ras superfamily for the treatment of cancers, inflammatory diseases, rasopathies, and fibrotic disease
WO2022006228A1 (en) 2020-06-30 2022-01-06 Prosetta Biosciences, Inc. Isoquinoline derivatives, methods of synthesis and uses thereof
CA3188924A1 (en) 2020-08-14 2022-02-17 Hassan Pajouhesh Non-hydrated ketone inhibitors of nav1.7 for the treatment of pain
WO2022165000A1 (en) 2021-01-27 2022-08-04 Shy Therapeutics, Llc Methods for the treatment of fibrotic disease
US20240124483A1 (en) 2021-01-27 2024-04-18 Shy Therapeutics, Llc Methods for the Treatment of Fibrotic Disease
WO2022189856A1 (en) 2021-03-08 2022-09-15 Abionyx Pharma Sa Compounds useful for treating liver diseases
EP4304716A1 (en) 2021-03-10 2024-01-17 Dice Molecules Sv, Inc. Alpha v beta 6 and alpha v beta 1 integrin inhibitors and uses thereof
WO2022216888A1 (en) * 2021-04-08 2022-10-13 Enteris Biopharma, Inc. Methods of treatment of pediatric puberty using oral formulations of leuprolide
EP4326721A1 (en) 2021-04-22 2024-02-28 Protego Biopharma, Inc. Spirocyclic imidazolidinones and imidazolidinediones for treatment of light chain amyloidosis
WO2022251533A1 (en) 2021-05-27 2022-12-01 Protego Biopharma, Inc. Heteroaryl diamide ire1/xbp1s activators
CA3236150A1 (en) 2021-10-22 2023-04-27 Prosetta Biosciences, Inc. Novel host-targeted pan-respiratory antiviral small molecule therapeutics
KR20240110978A (ko) 2021-11-30 2024-07-16 쿠라 온콜로지, 인크. 파네실 전이효소 억제 활성을 갖는 대환식 화합물
US11932665B2 (en) 2022-01-03 2024-03-19 Lilac Therapeutics, Inc. Cyclic thiol prodrugs
WO2023129576A2 (en) 2022-01-03 2023-07-06 Lilac Therapeutics, Inc. Acyclic thiol prodrugs
WO2023168329A2 (en) 2022-03-02 2023-09-07 Mitopower, Inc. Novel prodrugs derived from nicotinic acid and ribose
US12187732B2 (en) 2022-03-28 2025-01-07 Isosterix, Inc. Inhibitors of the myst family of lysine acetyl transferases
EP4499828A1 (en) 2022-03-30 2025-02-05 BioMarin Pharmaceutical Inc. Dystrophin exon skipping oligonucleotides
GB2619907A (en) 2022-04-01 2023-12-27 Kanna Health Ltd Novel crystalline salt forms of mesembrine
CN119013266A (zh) 2022-04-14 2024-11-22 百时美施贵宝公司 新颖gspt1化合物以及新颖化合物的使用方法
WO2023201348A1 (en) 2022-04-15 2023-10-19 Celgene Corporation Methods for predicting responsiveness of lymphoma to drug and methods for treating lymphoma
EP4514789A1 (en) 2022-04-25 2025-03-05 SiteOne Therapeutics, Inc. <sup2/>? <sub2/>?v?bicyclic heterocyclic amide inhibitors of na1.8 for the treatment of pain
AU2023265665A1 (en) 2022-05-05 2024-10-10 Biomarin Pharmaceutical Inc. Method of treating duchenne muscular dystrophy
US20240158370A1 (en) 2022-09-09 2024-05-16 Innovo Therapeutics, Inc. CK1 alpha AND DUAL CK1 alpha / GSPT1 DEGRADING COMPOUNDS
US12171745B2 (en) 2022-09-30 2024-12-24 Boulder Bioscience Llc Compositions and methods for treating non-hemorrhagic closed head injury
WO2024086246A2 (en) 2022-10-18 2024-04-25 Eluciderm Inc. 2-substituted 3,4 a, 5, 7, 8, 8 a-hexahydro-4h-thiop yrano [4,3- djpyrimidin-4-ones for wound treatment
US20240174695A1 (en) 2022-10-26 2024-05-30 Protego Biopharma, Inc. Spirocycle Containing Bicyclic Heteroaryl Compounds
US20240174673A1 (en) 2022-10-26 2024-05-30 Protego Biopharma, Inc. Spirocycle Containing Pyridine Compounds
WO2024092037A1 (en) 2022-10-26 2024-05-02 Protego Biopharma, Inc. Spirocycle containing pyridone compounds
WO2024118810A1 (en) 2022-11-30 2024-06-06 Protego Biopharma, Inc. Cyclic pyrazole diamide ire1/xbp1s activators
WO2024118801A1 (en) 2022-11-30 2024-06-06 Protego Biopharma, Inc. Linear heteroaryl diamide ire1/xbp1s activators
WO2024145662A1 (en) 2022-12-30 2024-07-04 Altay Therapeutics, Inc. 2-substituted thiazole and benzothiazole compositions and methods as dux4 inhibitors
WO2024226471A2 (en) 2023-04-24 2024-10-31 Biomarin Pharmaceutical Inc. Compositions and methods for treating stxbp1 disorders
WO2024233303A1 (en) 2023-05-05 2024-11-14 Biomarin Pharmaceutical Inc. Dystrophin exon skipping oligonucleotides

Family Cites Families (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US110904A (en) * 1871-01-10 Improvement in looms
US1995970A (en) 1931-04-04 1935-03-26 Du Pont Polymeric lactide resin
US2362511A (en) 1939-11-21 1944-11-14 Du Pont Modified glycolide resins
US2438208A (en) 1943-07-10 1948-03-23 Us Agriculture Continuous process of converting lactic acid to polylactic acid
US2703316A (en) 1951-06-05 1955-03-01 Du Pont Polymers of high melting lactide
US2758987A (en) 1952-06-05 1956-08-14 Du Pont Optically active homopolymers containing but one antipodal species of an alpha-monohydroxy monocarboxylic acid
GB929402A (en) 1958-12-22 1963-06-19 Upjohn Co Encapsulated emulsions and processes for their preparation
US3043782A (en) 1958-12-22 1962-07-10 Upjohn Co Process for preparing a more impermeable coating by liquid-liquid phase separation
US3092553A (en) 1959-01-30 1963-06-04 Jr Carl E Fisher Pharmaceutical preparations and method and apparatus for making same
BE634668A (fi) 1962-07-11
GB1298194A (en) 1968-11-20 1972-11-29 Agfa Gevaert Improved method for encapsulating aqueous or hydrophilic material, the capsules obtained therewith and their application
US3297033A (en) 1963-10-31 1967-01-10 American Cyanamid Co Surgical sutures
US3565956A (en) * 1964-10-16 1971-02-23 Sterling Drug Inc Amino-lower-alkoxy-5-alkylidene-dibenzo(a,d)cycloheptenes
JPS433017Y1 (fi) 1964-12-28 1968-02-07
US3755553A (en) 1968-04-18 1973-08-28 S Kutolin Method of producing salts of alkaline earth metals
US3539465A (en) 1968-10-08 1970-11-10 Ncr Co Encapsulation of hydrophilic liquid-in-oil emulsions
US3565869A (en) 1968-12-23 1971-02-23 American Cyanamid Co Extrudable and stretchable polyglycolic acid and process for preparing same
BE744162A (fr) 1969-01-16 1970-06-15 Fuji Photo Film Co Ltd Procede d'encapsulage
US3703576A (en) 1969-08-08 1972-11-21 Fuji Photo Film Co Ltd Method of producing micro-capsules enclosing acetylsalicylic acid therein
US3773919A (en) * 1969-10-23 1973-11-20 Du Pont Polylactide-drug mixtures
BE759520A (fr) 1969-11-28 1971-04-30 Aspro Nicholas Ltd Compositions d'aspirine
DE2010115A1 (de) 1970-03-04 1971-09-16 Farbenfabriken Bayer Ag, 5090 Leverkusen Verfahren zur Herstellung von Mikrogranulaten
BE758156R (fr) 1970-05-13 1971-04-28 Ethicon Inc Element de suture absorbable et sa
US3705576A (en) * 1970-09-25 1972-12-12 Research Corp Incubators for infants
US3755558A (en) 1971-02-23 1973-08-28 Du Pont Polylactide drug mixtures for topical application atelet aggregation
US3839297A (en) 1971-11-22 1974-10-01 Ethicon Inc Use of stannous octoate catalyst in the manufacture of l(-)lactide-glycolide copolymer sutures
BE792550A (nl) 1971-12-23 1973-06-12 Agfa Gevaert Nv Procede voor het vervaardigen van microcapsules
JPS5210427B2 (fi) 1972-07-19 1977-03-24
US3818250A (en) 1973-02-07 1974-06-18 Motorola Inc Bistable multivibrator circuit
US3912692A (en) 1973-05-03 1975-10-14 American Cyanamid Co Process for polymerizing a substantially pure glycolide composition
US3890283A (en) 1973-06-04 1975-06-17 American Cyanamid Co Process for post-polymerizing polyglycolic acid
GB1413186A (en) 1973-06-27 1975-11-12 Toyo Jozo Kk Process for encapsulation of medicaments
FR2236483B1 (fi) 1973-07-12 1976-11-12 Choay Sa
US4066568A (en) 1975-08-07 1978-01-03 Nippon Pulp Industry Company Limited Method of producing microcapsules
US4137921A (en) 1977-06-24 1979-02-06 Ethicon, Inc. Addition copolymers of lactide and glycolide and method of preparation
US4272398A (en) 1978-08-17 1981-06-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Microencapsulation process
US4585651A (en) 1978-10-17 1986-04-29 Stolle Research & Development Corporation Active/passive immunization of the internal female reproductive organs
JPS55114193A (en) 1979-02-26 1980-09-03 Hitachi Ltd Current-supplying device for brushless motor
US4234571A (en) 1979-06-11 1980-11-18 Syntex (U.S.A.) Inc. Nonapeptide and decapeptide derivatives of luteinizing hormone releasing hormone
US4249531A (en) 1979-07-05 1981-02-10 Alza Corporation Bioerodible system for delivering drug manufactured from poly(carboxylic acid)
DE2930248A1 (de) 1979-07-26 1981-02-12 Bayer Ag Verfahren zur herstellung von mikrokapseln
US4622244A (en) 1979-09-04 1986-11-11 The Washington University Process for preparation of microcapsules
US4273920A (en) 1979-09-12 1981-06-16 Eli Lilly And Company Polymerization process and product
US4933105A (en) 1980-06-13 1990-06-12 Sandoz Pharm. Corp. Process for preparation of microspheres
US4384975A (en) 1980-06-13 1983-05-24 Sandoz, Inc. Process for preparation of microspheres
US4389330A (en) 1980-10-06 1983-06-21 Stolle Research And Development Corporation Microencapsulation process
US4341767A (en) * 1980-10-06 1982-07-27 Syntex Inc. Nonapeptide and decapeptide analogs of LHRH, useful as LHRH antagonists
US4675189A (en) * 1980-11-18 1987-06-23 Syntex (U.S.A.) Inc. Microencapsulation of water soluble active polypeptides
PH19942A (en) * 1980-11-18 1986-08-14 Sintex Inc Microencapsulation of water soluble polypeptides
IE52535B1 (en) * 1981-02-16 1987-12-09 Ici Plc Continuous release pharmaceutical compositions
US4479911A (en) 1982-01-28 1984-10-30 Sandoz, Inc. Process for preparation of microspheres and modification of release rate of core material
US4637905A (en) 1982-03-04 1987-01-20 Batelle Development Corporation Process of preparing microcapsules of lactides or lactide copolymers with glycolides and/or ε-caprolactones
US4530840A (en) 1982-07-29 1985-07-23 The Stolle Research And Development Corporation Injectable, long-acting microparticle formulation for the delivery of anti-inflammatory agents
US4542025A (en) 1982-07-29 1985-09-17 The Stolle Research And Development Corporation Injectable, long-acting microparticle formulation for the delivery of anti-inflammatory agents
US4605730A (en) 1982-10-01 1986-08-12 Ethicon, Inc. Surgical articles of copolymers of glycolide and ε-caprolactone and methods of producing the same
US4523591A (en) 1982-10-22 1985-06-18 Kaplan Donald S Polymers for injection molding of absorbable surgical devices
CH656884A5 (de) 1983-08-26 1986-07-31 Sandoz Ag Polyolester, deren herstellung und verwendung.
JPS60100516A (ja) 1983-11-04 1985-06-04 Takeda Chem Ind Ltd 徐放型マイクロカプセルの製造法
US4555399A (en) 1983-11-18 1985-11-26 Key Pharmaceuticals, Inc. Aspirin tablet
JPH0678425B2 (ja) * 1984-07-06 1994-10-05 和光純薬工業株式会社 重合体の新規製造法
CA1256638A (en) 1984-07-06 1989-06-27 Motoaki Tanaka Polymer and its production
US4612364A (en) 1984-10-05 1986-09-16 Takeda Chemical Industries Method for producing formed product of high molecular compounds
US4690916A (en) * 1984-11-13 1987-09-01 Syntex (U.S.A.) Inc. Nona and decapeptide analogs of LHRH useful as LHRH antagonists
US4667191A (en) * 1984-12-21 1987-05-19 Motorola, Inc. Serial link communications protocol
DE3678308D1 (de) 1985-02-07 1991-05-02 Takeda Chemical Industries Ltd Verfahren zur herstellung von mikrokapseln.
JP2551756B2 (ja) 1985-05-07 1996-11-06 武田薬品工業株式会社 ポリオキシカルボン酸エステルおよびその製造法
GB8609537D0 (en) * 1986-04-18 1986-05-21 Ici Plc Polyesters
US4710384A (en) 1986-07-28 1987-12-01 Avner Rotman Sustained release tablets made from microcapsules
JPH0725689B2 (ja) 1986-10-07 1995-03-22 中外製薬株式会社 顆粒球コロニ−刺激因子を含有する徐放性製剤
DE3710175A1 (de) * 1987-02-12 1988-08-25 Hoechst Ag Mehrteilige implantierbare arzneizubereitung mit langzeitwirkung
JPS63218632A (ja) * 1987-03-06 1988-09-12 Japan Atom Energy Res Inst ホルモンに徐放性機能を付与した生体分解型コポリ(グルコ−ル酸/l−乳酸)複合体の製造方法
US4897268A (en) * 1987-08-03 1990-01-30 Southern Research Institute Drug delivery system and method of making the same
GB2209937B (en) * 1987-09-21 1991-07-03 Depiopharm S A Water insoluble polypeptides
US5187150A (en) * 1987-10-14 1993-02-16 Debiopharm S.A. Polyester-based composition for the controlled release of polypeptide medicinal substances
CA1334379C (en) 1987-11-24 1995-02-14 James William Mcginity Method for preparing a solid sustained release form of a functionally active composition
US5110904A (en) * 1989-08-07 1992-05-05 Abbott Laboratories Lhrh analogs
US5140009A (en) * 1988-02-10 1992-08-18 Tap Pharmaceuticals, Inc. Octapeptide LHRH antagonists
US5036047A (en) * 1988-09-29 1991-07-30 Pitman-Moore, Inc. Method and composition for preventing conception
US5171835A (en) * 1988-10-21 1992-12-15 The Administrators Of The Tulane Educational Fund LHRH antagonists
JP2653255B2 (ja) * 1990-02-13 1997-09-17 武田薬品工業株式会社 長期徐放型マイクロカプセル
MY107937A (en) 1990-02-13 1996-06-29 Takeda Chemical Industries Ltd Prolonged release microcapsules.
JP3116311B2 (ja) 1990-06-13 2000-12-11 エーザイ株式会社 マイクロスフィアの製法
CA2046830C (en) * 1990-07-19 1999-12-14 Patrick P. Deluca Drug delivery system involving inter-action between protein or polypeptide and hydrophobic biodegradable polymer
GB2246514B (en) 1990-08-01 1993-12-15 Scras Sustained release pharmaceutical compositions and the preparation of particles for use therein
NZ240214A (en) * 1990-10-16 1993-02-25 Takeda Chemical Industries Ltd Polymer compositions comprising a polylactic acid and a copolymer of glycolic acid and a hydroxycarboxylic acid; use as carrier for prolonged release pharmaceutical compositions of water soluble drugs
JP3277342B2 (ja) 1992-09-02 2002-04-22 武田薬品工業株式会社 徐放性マイクロカプセルの製造法
TW333456B (en) * 1992-12-07 1998-06-11 Takeda Pharm Ind Co Ltd A pharmaceutical composition of sustained-release preparation the invention relates to a pharmaceutical composition of sustained-release preparation which comprises a physiologically active peptide.
US5594091A (en) * 1994-02-21 1997-01-14 Takeda Chemical Industries, Ltd. Matrix for sustained-release preparation
US5945126A (en) 1997-02-13 1999-08-31 Oakwood Laboratories L.L.C. Continuous microsphere process

Also Published As

Publication number Publication date
PT601799E (pt) 2001-12-28
ATE203910T1 (de) 2001-08-15
DE69333817D1 (de) 2005-06-23
US5668111A (en) 1997-09-16
GEP19991600B (en) 1999-04-29
GR3037085T3 (en) 2002-01-31
WO1994013317A1 (en) 1994-06-23
NO934423D0 (no) 1993-12-06
ES2238247T3 (es) 2005-09-01
LV10927B (en) 1996-04-20
PT1088555E (pt) 2005-07-29
HK1037519A1 (en) 2002-02-15
NO934423L (no) 1994-06-08
KR20010016379A (ko) 2001-03-05
CN100488560C (zh) 2009-05-20
US20030039698A1 (en) 2003-02-27
JPH0797334A (ja) 1995-04-11
KR940013530A (ko) 1994-07-15
DE69330547D1 (de) 2001-09-13
EE03117B1 (et) 1998-10-15
LV10927A (lv) 1995-12-20
NZ250349A (en) 1994-12-22
CA2110730C (en) 2008-09-16
FI935471A (fi) 1994-06-08
DE69330547T2 (de) 2001-11-22
EP1088555A1 (en) 2001-04-04
CN1096221A (zh) 1994-12-14
US5480868A (en) 1996-01-02
US5972891A (en) 1999-10-26
CN1099893C (zh) 2003-01-29
CA2110730A1 (en) 1994-06-08
DE69333817T2 (de) 2006-02-02
EP1088555B1 (en) 2005-05-18
FI935471A0 (fi) 1993-12-07
AU5211393A (en) 1994-06-16
US7048947B2 (en) 2006-05-23
ATE295733T1 (de) 2005-06-15
AU669939B2 (en) 1996-06-27
CN1428144A (zh) 2003-07-09
MX9307686A (es) 1994-06-30
US6528093B1 (en) 2003-03-04
DK1088555T3 (da) 2005-07-04
EP0601799B1 (en) 2001-08-08
SG46283A1 (en) 1998-02-20
ES2158856T3 (es) 2001-09-16
US20090048180A1 (en) 2009-02-19
DK0601799T3 (da) 2001-10-01
US20020147150A1 (en) 2002-10-10
FI20030166L (fi) 2003-02-04
US20020173467A1 (en) 2002-11-21
KR100319425B1 (ko) 2002-01-09
NO310704B1 (no) 2001-08-20
JP3725906B2 (ja) 2005-12-14
EP0601799A1 (en) 1994-06-15
TW333456B (en) 1998-06-11
KR100305951B1 (ko) 2001-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI116196B (fi) Menetelmä jatkuvasti vapauttavan valmisteen tuottamiseksi
US8258252B2 (en) Sustained-release composition and process for producing the same
RU2301661C2 (ru) Композиция с регулируемым высвобождением и способ ее получения
RU2207151C2 (ru) Иммобилизованный и стабилизированный комплекс антагониста, лютеинизирующий гормон высвобождающего гормона, способ его получения, лекарственное средство
KR20020012312A (ko) 서방성 조성물, 그의 제조 방법 및 용도
RU2128055C1 (ru) Фармацевтическая композиция замедленного высвобождения и способ ее получения
JP3524195B2 (ja) 徐放性製剤用基剤
CN100463672C (zh) 制备大量微胶囊的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

FG Patent granted

Ref document number: 116196

Country of ref document: FI

MA Patent expired