JP7040892B2 - オリゴヌクレオチド組成物及びその作製方法 - Google Patents
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Description
米国特許法第119条(e)に従って、本出願は、その開示が参照によって本明細書に組み入れられる2014年5月1日に出願された米国仮特許出願番号61/987,396号及び2015年4月23日に出願された米国仮特許出願番号62/151,909号(弁理士参照番号185/002X)の出願日に対する優先権を主張する。
核酸の高分子化学は、医薬、診断及び分析の領域における、さらに詳しくはアンチセンス療法及び抗遺伝子療法、コンビナトリアル化学、分岐DNAのシグナル増幅、及びアレイに基づくDNA診断及び分析の亜領域における多数の開発中の技術にて役割を担っている。この高分子化学の一部は、たとえば、DNAのような天然の核酸ポリマーの結合強度、特異性及びヌクレアーゼ耐性を改善することに向けられている。ペプチド核酸(PNA)、ホスホロチオエート、メチルホスホネート及びホスホロアミデートのヌクレオチド間結合は、オリゴヌクレオチドに適用して、たとえば、ヌクレアーゼ耐性、細胞への取り込み及び溶解性のような1以上の望ましい特性を提供する一部の高分子化学の例である。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
(項目1)
4重量部における1部未満の化合物またはその塩に対する(N-1)生成物を有する組成物であって、前記化合物が10以上のヌクレオシドサブユニットの配列を有するポリヌクレオチドを含み、前記ヌクレオシドサブユニットの少なくとも2つがN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結される、前記組成物。
(項目2)
前記N3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合が構造:
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有するN3’→P5’チオホスホロアミデートサブユニット間結合であり、式中、Rが水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール、及びリン酸保護基またはその塩から成る群から選択される項目1に記載の組成物。
(項目3)
前記化合物がヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である10以上のヌクレオシドサブユニットの配列を有するポリヌクレオチドを含む項目1または2に記載の組成物。
(項目4)
前記ポリヌクレオチドが、ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である13以上のヌクレオシドサブユニットを含む配列を含む項目3に記載の組成物。
(項目5)
前記ポリヌクレオチドが、ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である3~50の間の隣接するヌクレオシドサブユニットを含む項目3に記載の組成物。
(項目6)
ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である前記ヌクレオシドサブユニットがすべてN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結される項目3~5のいずれか1項に記載の組成物。
(項目7)
前記ポリヌクレオチドが、GTTAGGGTTAG(配列番号4)、TAGGGTTAGACAA(配列番号3)及びCAGTTAGGGTTAG(配列番号5)から成る群から選択される配列を含む項目1~6のいずれか1項に記載の組成物。
(項目8)
前記ポリヌクレオチドが、3’アミノ末端基または3’-ヒドロキシル末端基を含む項目1~7のいずれか1項に記載の組成物。
(項目9)
前記化合物が、構造:
またはその塩を有し、式中、「nps」は隣接ヌクレオシドの5’炭素に一方のヌクレオシドの3’炭素を接続するチオホスホロアミデート結合-NH-P(=O)(SH)-O-を表す項目7に記載の組成物。
(項目10)
前記塩が薬学上許容可能な塩である項目9に記載の組成物。
(項目11)
前記化合物が、構造:
を有し、式中、各M x+ は独立して水素または塩の対イオンであり、各xは独立して1、2または3であり、nは5~13の整数である項目7に記載の組成物。
(項目12)
前記化合物が、構造:
を有する項目7に記載の組成物。
(項目13)
6重量部における1部未満の前記化合物に対する(N-1)生成物を有する項目1~12のいずれか1項に記載の組成物。
(項目14)
10重量部における1部未満の前記化合物に対する(N-1)生成物を有する項目13に記載の組成物。
(項目15)
20重量部における1部未満の前記化合物に対する(N-1)生成物を有する項目14に記載の組成物。
(項目16)
4重量部における1部未満の前記化合物に対する(N-x)生成物を有する項目1~15のいずれか1項に記載の組成物。
(項目17)
全体で100重量部における40部未満の前記化合物に対する(N-x)ポリヌクレオチド含有生成物を有する項目16のいずれか1項に記載の組成物。
(項目18)
以下のプロファイル:
4重量部における1部未満の前記化合物に対する(N-1)生成物;
100重量部における少なくとも10部の前記化合物に対する(N-2)と(N-3)生成物:
の(N-x)ポリヌクレオチド含有生成物を有する項目1~12のいずれか1項に記載の組成物。
(項目19)
11重量%未満の(N-1)生成物を有する化合物活性がある医薬成分であって、前記化合物または薬学上許容可能なその塩がヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である10以上のヌクレオシドサブユニットの配列を有するポリヌクレオチドを含み、前記ヌクレオシドサブユニットの少なくとも2つがN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結される、前記化合物活性がある医薬成分。
(項目20)
ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である前記ヌクレオシドサブユニットがすべてN3’→P5’チオホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結される項目19に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目21)
前記N3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合が、構造:
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有するN3’→P5’チオホスホロアミデートサブユニット間結合であり、式中、Rが水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール、リン酸保護基または薬学上許容可能なその塩から成る群から選択される項目19~20のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目22)
前記ポリヌクレオチドが、ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性である10~50の間の隣接するヌクレオシドサブユニットを含む項目19~21のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目23)
前記ポリヌクレオチドが、GTTAGGGTTAG(配列番号4)、TAGGGTTAGACAA(配列番号3)及びCAGTTAGGGTTAG(配列番号5)から成る群から選択される配列を含む項目19~22のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目24)
前記ポリヌクレオチドが、3’アミノ末端基または3’-ヒドロキシル末端基を含む項目19~23のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目25)
前記化合物が、構造:
または薬学上許容可能なその塩を有し、式中、「nps」は隣接ヌクレオシドの5’炭素に一方のヌクレオシドの3’炭素を接続するチオホスホロアミデート結合-NH-P(=O)(SH)-O-を表す項目19~23のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目26)
前記化合物が、構造:
を有し、式中、各M x+ は独立して水素または薬学上許容可能な塩の対イオンであり、各xは独立して1、2または3であり、nは5~13の整数である項目19~23のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目27)
前記化合物が、構造:
を有する項目26に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目28)
9重量%未満の(N-1)生成物を有する項目19~27のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目29)
5重量%未満の(N-1)生成物を有する項目28に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目30)
11%未満の(N-x)生成物を有する項目19~29のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目31)
全体で45重量%未満の(N-x)ポリヌクレオチド含有生成物を有する項目19~30のいずれか1項に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目32)
以下のプロファイル:
5重量%未満の(N-1)生成物及び
少なくとも10重量%の(N-2)と(N-3)の生成物:
の(N-x)ポリヌクレオチド含有生成物を有する項目19に記載の化合物活性がある医薬成分。
(項目33)
薬学上許容可能な賦形剤にて製剤化される項目1~18のいずれか1項に記載の組成物を含む医薬組成物。
(項目34)
ポリヌクレオチドの合成方法であって、前記方法が
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’アミノ基を形成する工程と;
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を3’保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体に接触させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成する工程と;
(c)前記結合を酸化する工程とを含む、前記合成方法。
(項目35)
さらに、
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’アミノ基を形成することと;
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を3’保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体に接触させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成することと;
(c)前記結合を酸化することとを含む項目34に記載の方法。
(項目36)
前記結合を酸化することが、チオホスホロアミデート結合を生じる硫化を含む項目34及び35のいずれか1項に記載の方法。
(項目37)
前記結合を酸化することがオキソホスホロアミデート結合を生じる項目34及び35のいずれか1項に記載の方法。
(項目38)
前記3’保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体が式:
を有し、式中、XはOまたはSであり、B 1 及びB 2 はそれぞれ独立してプリン、保護されたプリン、ピリミジン、または保護されたピリミジン、またはその類似体である項目34~37のいずれか1項に記載の方法。
(項目39)
前記B 1 及びB 2 がそれぞれ独立して保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される項目38に記載の方法。
(項目40)
前記B 1 及びB 2 がそれぞれ独立してA(Bz)、A(DMF)、C(Bz)、G(イソブチリル)、T及びUから選択される項目39に記載の方法。
(項目41)
XがSである項目38~40のいずれか1項に記載の方法。
(項目42)
前記ポリヌクレオチドが式:
のものまたはその塩であり、式中、
各Bは独立してプリン、保護されたプリン、ピリミジン、または保護されたピリミジン、またはその類似体であり;
各Xは酸素またはイオウであり;
各R 3 は水素、フルオロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換されたアルコキシまたは保護されたヒドロキシルであり;
Lは任意のリンカーであり;
Zは独立してH、脂質、支持体、キャリア、オリゴヌクレオチド、PEG、ポリペプチド、検出可能な標識またはタグであり;
R 6 はアミノ、ヒドロキシル、保護されたアミノ、保護されたヒドロキシ、-O-L-Zまたは-NH-L-Zであり;
Rは水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールまたはリン酸保護基であり;
nは1~1000の整数であり;
前記方法が、
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’-アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’-アミノ基を形成する工程と、
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を
(i)3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体、または
(ii)3’-保護されたアミノヌクレオチド-5’-ホスホロアミダイト単量体のいずれかと反応させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成する工程と、
(c)前記結合を酸化する工程と、
(d)前記ポリヌクレオチドが合成されるまで工程(a)~(c)を反復する工程とを含み、前記工程(a)~(c)を反復することは工程(b)(i)を少なくとも1回実施することを含む項目34~41のいずれか1項に記載の方法。
(項目43)
前記結合を酸化することがチオホスホロアミデート結合を生じる硫化を含む項目42に記載の方法。
(項目44)
前記結合を酸化することがオキソホスホロアミデート結合を生じる項目42に記載の方法。
(項目45)
前記ポリヌクレオチドが、ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性であるヌクレオシドサブユニットの配列を含み、前記ヌクレオシドサブユニットの少なくとも2つがN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結される項目41~44のいずれか1項に記載の方法。
(項目46)
前記N3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合が、構造:
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有するN3’→P5’チオホスホロアミデートサブユニット間結合であり、Rが、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基またはその塩から成る群から選択される項目45に記載の方法。
(項目47)
前記ポリヌクレオチドが、配列TAGGGTTAGACAAを含む項目42~45のいずれか1項に記載の方法。
(項目48)
前記TAGGGTTAGACAA配列のヌクレオチド間サブユニット間結合のすべてがN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合である項目47に記載の方法。
(項目49)
前記ポリヌクレオチドが、構造:
またはその塩を有し、式中、「nps」は隣接ヌクレオシドの5’炭素に一方のヌクレオシドの3’炭素を接続するチオホスホロアミデート結合-NH-P(=O)(SH)-O-を表す項目42~48のいずれか1項に記載の方法。
(項目50)
前記ポリヌクレオチドが、構造:
を有し、式中、各M x+ は独立して水素または薬学上許容可能な塩の対イオンであり、各xは独立して1、2または3であり、nは5~13の整数である項目42~49のいずれか1項に記載の方法。
(項目51)
前記ポリヌクレオチドが、構造:
を有する項目50に記載の方法。
(項目52)
前記TAGGGTTAGACAA配列のC11ヌクレオチド残基が3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体に由来する項目47に記載の方法。
(項目53)
前記方法が、以下の3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドチオホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体TA、GG、GT、TA、GA及びAAと、3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体Cの前記固相支持体への連続カップリングを含む項目47に記載の方法。
(項目54)
前記3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドチオホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体が式X 1 X 2 によって記載され、式中X 1 及びX 2 は独立して、保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される項目34~38のいずれか1項に記載の方法。
(項目55)
前記3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト二量体が保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される項目34に記載の方法。
(項目56)
式(II):
によって記載されるジヌクレオチドチオホスホロアミデート化合物またはその塩であって、
式中、B 1 及びB 2 はそれぞれ独立してプリン、保護されたプリン、ピリミジン、または保護されたピリミジン、またはその類似体であり;
R 11 は水素、保護基またはホスホロアミダイト基であり;
R 12 及びR 13 はそれぞれ独立して水素または保護基である、前記ジヌクレオチドチオホスホロアミデート化合物またはその塩。
(項目57)
前記B 1 及びB 2 がそれぞれ独立して保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される項目56に記載の化合物。
(項目58)
前記B 1 及びB 2 がそれぞれ独立してA(Bz)、A(DMF)、C(Bz)、G(イソブチリル)、T及びUから選択される項目57に記載の化合物。
(項目59)
R 11 が5’-ホスホロアミダイトであり;R 12 が保護基であり;R 13 が保護基である項目56に記載の化合物。
(項目60)
B 1 がA(Bz)またはA(DMF)であり、B 2 がA(Bz)またはA(DMF)である項目58に記載の化合物。
(項目61)
B 1 がA(Bz)またはA(DMF)であり、B 2 がC(Bz)である項目58に記載の化合物。
(項目62)
B 1 がA(Bz)またはA(DMF)であり、B 2 がG(イソブチリル)である項目58に記載の化合物。
(項目63)
B 1 がA(Bz)またはA(DMF)であり、B 2 がTである項目58に記載の化合物。
(項目64)
B 1 がA(Bz)またはA(DMF)であり、B 2 がUである項目58に記載の化合物。
(項目65)
B 1 がC(Bz)であり、B 2 がA(Bz)またはA(DMF)である項目58に記載の化合物。
(項目66)
B 1 がC(Bz)であり、B 2 がC(Bz)である項目58に記載の化合物。
(項目67)
B 1 がC(Bz)であり、B 2 がG(イソブチリル)である項目58に記載の化合物。
(項目68)
B 1 がC(Bz)であり、B 2 がTである項目58に記載の化合物。
(項目69)
B 1 がC(Bz)であり、B 2 がUである項目58に記載の化合物。
(項目70)
B 1 がG(イソブチリル)であり、B 2 がA(Bz)またはA(DMF)である項目58に記載の化合物。
(項目71)
B 1 がG(イソブチリル)であり、B 2 がC(Bz)である項目58に記載の化合物。
(項目72)
B 1 がG(イソブチリル)であり、B 2 がG(イソブチリル)である項目58に記載の化合物。
(項目73)
B 1 がG(イソブチリル)であり、B 2 がTである項目58に記載の化合物。
(項目74)
B 1 がG(イソブチリル)であり、B 2 がUである項目58に記載の化合物。
(項目75)
B 1 がTまたはUであり、B 2 がA(Bz)またはA(DMF)である項目58に記載の化合物。
(項目76)
B 1 がTまたはUであり、B 2 がC(Bz)である項目58に記載の化合物。
(項目77)
B 1 がTまたはUであり、B 2 がG(イソブチリル)である項目58に記載の化合物。
(項目78)
B 1 がTまたはUであり、B 2 がTである項目58に記載の化合物。
(項目79)
B 1 がTまたはUであり、B 2 がUである項目58に記載の化合物。
以下の用語は、特に指示されない限り、以下の意味を有する。定義されない用語は当該技術で認められたその意味を有する。
トリハロメチル、-CF3、-CN、-NO、-NO2、-S(O)2R70、-S(O)2O-M+、-S(O)2OR70、-OS(O)2R70、-OS(O)2O-M+、-OS(O)2OR70、-P(O)(O-)2(M+)2、-P(O)(OR70)O-M+、-P(O)(OR70)(OR70)、-C(O)R70、-C(S)R70、-C(NR70)R70、-C(O)OR70、-C(S)OR70、-C(O)NR80R80、-C(NR70)NR80R80、-OC(O)R70、-OC(S)R70、-OC(O)OR70、-OC(S)OR70、-NR70C(O)R70、-NR70C(S)R70、-NR70C(O)OR70、-NR70C(S)OR70、-NR70C(O)NR80R80、-NR70C(NR70)R70及び-NR70C(NR70)NR80R80であり、その際、R60、R70、R80及びM+は以前定義されるとおりである。
上記で要約したように、本開示は、成長鎖の遊離の3’末端基(たとえば、3’-ヒドロキシル基または3’-アミノ基)へのジヌクレオチド二量体のカップリングを含む連続カップリングサイクルを介してオリゴヌクレオチドを調製する固相法を提供する。大まかに言えば、合成は標的オリゴヌクレオチド配列の5’末端から3’末端に進行し、ジヌクレオチド二量体の少なくとも1回のカップリングを含む。二量体は好都合な化学的性質を介して成長鎖の遊離の3’末端基にカップリングされてもよい。場合によっては、二量体は3’-保護された-ジヌクレオチド-5’-ホスホロアミダイト二量体であってもよく、ジヌクレオチドはどんな好都合なヌクレオシド間結合を含んでもよい。オリゴヌクレオチドは1以上のホスホロアミデートサブユニット間結合(たとえば、オキソ-ホスホロアミデート結合またはチオホスホロアミデート結合)を含んでもよい。
本開示はオリゴヌクレオチドを調製する方法を提供する。対象の方法は、成長しているオリゴヌクレオチド鎖の遊離の3’-末端基へのジヌクレオチド二量体の少なくとも1回のカップリングを含んでもよい。好都合なオリゴヌクレオチドの合成法及び化学的性質を調製の対象の方法で利用してもよい。対象の方法で使用するのに適合されてもよいオリゴヌクレオチド合成の対象とする化学的性質及び方法には、ホスホロアミダイト、H-ホスホネート、ホスホジエステル、ホスホトリエステル、ホスフィトトリエステル、及びその開示が全体として参照によって本明細書に組み入れられるFearonらのUS5,824,793に記載されたものが挙げられるが、これらに限定されない。本発明の化合物のオリゴヌクレオチド成分は、従来のプロトコールを選択される化学的性質の型に適合させることによって合成されてもよい。N3’→P5’ホスホロアミデートの化学的性質を有するオリゴヌクレオチドの合成にための対象とする方法には、McCurdyら,(1997),Tetrahedron Letters,38:207-210ならびにPongracz及びGryaznov,(1999),Tetrahedron Letters,49:7661-7664にて記載されたそれらの方法が挙げられるが、これらに限定されない。
3’-NH-P(=X)(OR)-O-5’
またはその互変異性体によって記載されるヌクレオシド間サブユニット結合を指し、式中、3’及び5’は、該結合によって接続される連続するヌクレオシドの糖部分の炭素原子を指し、Rは水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールまたはリン酸保護基であり、Xは酸素またはイオウのようなカルコゲンである。Rが水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールまたはリン酸保護基であり、上記の式によって記載されるヌクレオシド間サブユニット結合の一部が塩の形態で存在してもよいことが理解される。そのような形態はそれらが存在してもよい限りにおいて、本開示の範囲の中に含まれるように意図される。場合によっては、Xがイオウである場合、ホスホロアミデートがチオホスホロアミデートと呼ばれてもよい。場合によっては、Xが酸素である場合、「ホスホロアミデート」が「オキソホスホロアミデート」と呼ばれてもよい。場合によっては、Rがリン酸保護基である場合、それはアルキル、アルケニル、アリール、アラルキル、シクロアルキル、またはその置換された型であってもよい。場合によっては、Rは10以下の炭素原子を含有するリン酸保護基である。特定の例では、Rがリン酸保護基である場合、それは、1~6の炭素原子を有するアルキル;電子求引性のβ-置換されたエチル(たとえば、β-チオハロメチル-、β-シアノ-、β-スルホ-、またはβ-ニトロ-置換されたエチル);電子求引性の置換されたフェニル(たとえば、ハロ-、スルホ-、シアノ-、またはニトロ-、置換されたフェニル);または電子求引性の置換されたフェニルエチルである。一部の実施形態では、Rがリン酸保護基である場合、それはメチル、β-シアノエチル、または4-ニトロフェニルエチルである。特定の実施形態では、Rは水素、メチルまたはβ-シアノエチルである。対象とする電子求引性の置換基には、ハロ、シアノ、ニトロ、スルホ、またはモノ-、ジ-若しくはトリ-ハロメチル等が挙げられるが、これらに限定されない。ハロゲン原子置換基は普通、フルオロ、クロロ、ブロモまたはヨードであり;一部の例では、それらはフルオロまたはクロロである。「電子求引性」は、それが一部を構成する、すなわち、それが電気陰性である分子の価電子を引き付ける置換基の傾向を意味する、たとえば、March,Advanced Organic Chemistry,pgs.16-18(John Wiley,New York,1985)。リン酸保護基を選択するための指針はBeaucage及びIyer,Tetrahedron,48:2223-2311(1992)にて提供されている。便宜上、ヌクレオチドホスホロアミデートは本明細書ではそれぞれN3’→P5’ホスホロアミデートまたはP3’→N5’ホスホロアミデートについて下付きの「np」または「pn」によって示されることがある。従って、「UnpU」は3’-アミノウリジンとウリジンがN3’→P5’ホスホロアミデート結合によって連結されているジヌクレオチドである。結合がオキソ-ホスホロアミデートである場合、ヌクレオチドオキソ-ホスホロアミデートは、それぞれN3’→P5’ホスホロアミデートまたはP3’→N5’ホスホロアミデートについて下付きの「npo」または「opn」によって示されることがある。同様に、ヌクレオチドチオホスホロアミデートは本明細書では、それぞれN3’→P5’チオホスホロアミデートまたはP3’→N5’チオホスホロアミデートについて下付きの「nps」または「spn」によって示されることがある。同様に、2’-フルオロ置換基は下付き「f」によって示される。従って、「Uf.npU」は、5’-モスト-3’-アミノ-2’-フルオロウリジンがN3’→P5’ホスホロアミデート結合によってウリジンに連結されているジヌクレオチドである。単一の先頭の下付き「p」は5’モノリン酸を示し、単一の後に続く下付き「n」は3’-アミノ基を示す。
3’-NH-P(=X)(OR)-O-5’
またはその互変異性体によって記載され、式中、3’及び5’は結合によって接続される連続するヌクレオシドの糖部分の炭素原子を指し、Rは水素であり、Xは酸素またはイオウである。そのようなヌクレオシド間結合を含む本明細書で記載されるオリゴヌクレオチドのいずれかについて、そのようなオリゴヌクレオチドは結合の好都合な塩形態も含んでもよいことが理解される。そのようなものとして、ヌクレオシド間結合は好都合な対イオンを含む塩の形態であってもよい。
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’-アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’-アミノ基を形成する工程と、
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を
(i)3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体、または
(ii)3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体のいずれかと反応させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成する工程と、
(c)該結合を酸化する工程と、
(d)ポリヌクレオチドが合成されるまで工程(a)~(c)を反復する工程とを含み、工程(a)~(c)を反復することは工程(b)(i)を少なくとも1回実施することを含む。
各Bは独立してプリン、保護されたプリン、ピリミジン、または保護されたピリミジン、またはその類似体であり;
各Xは独立して酸素またはイオウであり;
各R3は水素、フルオロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換されたアルコキシまたは保護されたヒドロキシルであり;
R6はアミノ、ヒドロキシル、保護されたアミノ、保護されたヒドロキシ、-O-L-Zまたは-NH-L-Zであり;
各Lは独立して任意のリンカーであり;
各Zは独立してH、脂質、支持体、キャリア、オリゴヌクレオチド、ポリマー、ポリペプチド、検出可能な標識またはタグであり;
Rは水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールまたはリン酸保護基であり;
nは1~1000の整数である。Rが水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールまたはリン酸保護基である場合、式(I)のオリゴヌクレオチドの一部は塩形態で存在してもよいことが理解される。そのような形態は、それらが存在してもよい限りにおいて本開示の範囲の中に含められるように意図される。
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
によって記載され、式中、Rは、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基から成る群から選択される。Rが、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基から成る群から選択される場合、上記の式によって記載されるヌクレオシド間サブユニット結合の一部は塩形態で存在してもよいことが理解される。そのような形態は、それらが存在してもよい限りにおいて本開示の範囲内に含められることが意図される。
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
によって記載され、式中、Rは水素である。そのようなサブユニット間結合を含む、本明細書で記載されるオリゴヌクレオチドのいずれかについて、そのようなオリゴヌクレオチドは結合の好都合な塩形態も含んでもよいことが理解される。そのようなものとして、サブユニット間結合は好都合な対イオンを含む塩形態であってもよい。
Mishraら,(1995)Biochemica et Biophysica Acta,1264:229-237,Sheaら,(1990)Nucleic Acids Res.18:3777-3783,及びRumpら,(1998)Bioconj.Chem.9:341-349にて記載されたアプローチを含む種々の合成アプローチを用いて、選択される結合の性質に応じて脂質部分L’をオリゴヌクレオチドに結合することができる。脂質部分がオリゴヌクレオチドの5’または3’末端に結合されている化合物の合成は、適当な末端における好適な官能基の使用を介して、場合によっては、カルボン酸、酸塩化物、無水物及び活性エステルと反応することができるアミノ基の使用を介して達成することができる。官能基としてチオール基も使用されてもよい(Kupiharら,(2001),Bioorganic and Medicinal Chemistry,9:1241-1247を参照のこと)。異なる鎖長のアミノ-及びチオール-の修飾因子はオリゴヌクレオチド合成用に市販されている。N3’→P5’ホスホロアミデート(たとえば、N3’→P5’チオホスホロアミデート)結合を有するオリゴヌクレオチドは、3’アミノ基(ほとんどの従来のオリゴヌクレオチド化学的性質で見いだされる3’-ヒドロキシルではなく)を含有するので、これらのオリゴヌクレオチドは、オリゴヌクレオチドの3’-末端に脂質基を結合する独特の機会を提供する。
オリゴヌクレオチドを作製する方法の一部の実施形態では、方法は、支持体に結合させた遊離の3’-末端基(たとえば、3’-ヒドロキシル基または3’-アミノ基)をジヌクレオチド二量体サブユニットに接触させてサブユニット間結合を形成することを含む。一般に、ジヌクレオチド二量体は3’-保護され、3’-末端基とカップリングすることができる5’基を含む。一部の実施形態では、ジヌクレオチド二量体は5’-ホスホロアミダイトを含む。ジヌクレオチド二量体は3’-保護されたアミノ基または3’-保護されたヒドロキシル基を含んでもよい。一部の実施形態では、ジヌクレオチドは式X1X2によって記載され、X1及びX2は独立して、好都合なヌクレオシド間結合(たとえば、本明細書で記載されるような)を介して連結される好都合なヌクレオシド(たとえば、A、C、G、TまたはUまたはそれらの保護された型)である。ジヌクレオチドは2つのヌクレオシド間で好都合なヌクレオシド間結合を含んでもよい。ジヌクレオチド二量体にて使用される対象とするヌクレオシド間結合には、ホスホジエステル結合、ホスホトリエステル結合、メチルホスホネート結合、ホスホロアミデート結合(たとえば、チオホスホロアミデート)及びホスホロチオエート結合が挙げられるが、これらに限定されない。
一部の実施形態では、式(III)及び(IV)の二量体は以下のスキーム:
本明細書で記載される方法に従って対象のジヌクレオチド二量体の調製で使用される対象とする単量体には、
が挙げられるが、これらに限定されず、式中、Bはプリン、保護されたプリン、ピリミジン、または保護されたピリミジン、またはその類似体であり、Rは水素またはアルキル(たとえば、メチル)またはハロゲン(たとえば、ブロモ)である。特定の場合では、BはA(Bz)、G(iBu)、T、A(DMF)、C(Bz)、またはUから選択される。
標的オリゴヌクレオチドに加えて、オリゴヌクレオチド合成の間に種々の非標的オリゴヌクレオチドの合成生成物が作出されてもよい。オリゴヌクレオチド調製物に存在してもよい微量生成物には、欠失生成物(たとえば、1以上のヌクレオシド残基を欠く生成物)、1以上の保護基を含む生成物、末端にある生成物(たとえば、キャッピングされたオリゴヌクレオチド鎖を含む生成物)、1以上の核酸塩基を欠く生成物、部分的に酸化されたホスホロアミダイト結合を含む生成物、及び部分的に硫化された結合を含む生成物が挙げられるが、これらに限定されない。本明細書で使用されるとき、標的オリゴヌクレオチドは調製の方法の標的生成物である対象とするオリゴヌクレオチド配列を指す。本明細書で使用されるとき、「非標的生成物」及び「微量生成物」は相互交換可能に使用され、標的生成物ではない、且つ標的オリゴヌクレオチドの合成の間及びその後、存在してもよいオリゴヌクレオチド含有生成物を指す。
本開示の態様には、ヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性であるオリゴヌクレオチドを含む化合物及び組成物、ならびにその作製方法が含まれる。該化合物は細胞にて高い効能でテロメラーゼ活性を阻害し、細胞への取り込み特性を有する。
4重量部における1部未満のN生成物に対する(N-1)生成物及び100重量部における少なくとも10部のN生成物に対する(N-2)と(N-3)の生成物:の(N-x)ポリヌクレオチド含有生成物を有する。
O-(x’-L’)n
によって記載されてもよく、式中、OはヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性であるヌクレオシドサブユニットの配列を含むオリゴヌクレオチドを表し、x’は任意のリンカー基であり、L’は脂質部分を表し、nは1~5の整数である。
O-(x’-L’)n
によって記載されてもよく、たとえば、式(I)のオリゴヌクレオチドまたはその塩のように、式中、OはヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性であるヌクレオシドサブユニットの配列を含むオリゴヌクレオチドを表し、x’は任意のリンカー基であり、L’は脂質部分を表し、nは1であり、式(I)では、Zが脂質部分であり、Lが任意のリンカーであり、B基がヒトのテロメラーゼのRNA成分に対して相補性であるヌクレオシドサブユニットの配列に相当する。
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有し、式中、Rは水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基から成る群から選択される。Rが水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基から成る群から選択される上記の式によって記載されるサブユニット間結合を含むオリゴヌクレオチド成分Oの一部は塩形態でも存在してもよいことが理解される。そのような形態は、それらが存在してもよい限りにおいて本開示の範囲内に含められるように意図される。
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有し、式中、Rは水素である。そのようなサブユニット間結合を含む本明細書で記載されるオリゴヌクレオチド成分Oのいずれかについては、そのようなオリゴヌクレオチド成分Oは結合の好都合な塩形態も含んでもよいことが理解される。そのようなものとして、サブユニット間結合は好都合な対イオンを含む塩形態であってもよい。
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有し、式中、Rは、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基から成る群から選択される。Rが、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基から成る群から選択される場合、上記の式によって記載されるヌクレオシド間サブユニット結合の一部は塩形態で存在してもよいことが理解される。そのような形態は、それらが存在してもよい限りにおいて本開示の範囲内に含められるように意図される。
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有し、式中、Rは水素である。そのようなサブユニット間結合を含む、本明細書で記載される化合物活性がある医薬成分のいずれかについては、そのような化合物活性がある医薬成分も結合の好都合な薬学上許容可能な塩形態を含んでもよいことが理解される。そのようなものとして、サブユニット間結合は塩の好都合な対イオンを含む薬学上許容可能な塩形態であってもよい。
4重量部における1部未満のN生成物に対する(N-1)生成物;及び
100重量部における少なくとも10部のN生成物に対する(N-2)と(N-3)生成物
の(N-x)ポリヌクレオチド含有生成物を有する。
提供されるのはまた、オリゴヌクレオチド組成物(たとえば、本明細書で記載されるような)を含む医薬組成物である。オリゴヌクレオチド組成物(たとえば、本明細書で記載されるような)は、標的遺伝子の過剰発現に関連する病状における細胞での転写または翻訳の阻害のための医薬組成物として製剤化することもできる。
たとえば、上記で記載されたような、本発明の方法及び組成物は種々の応用で使用される。対象とする応用には、以下でさらに詳細に概説されているように、治療応用、診断応用、研究応用、及びスクリーニング応用が挙げられるが、これらに限定されない。
対象の化合物及び方法は、臨床診断、たとえば、試験管内の診断または生体内の腫瘍造影剤の開発を含むが、これらに限定されない種々の診断応用で使用される。そのような応用は、病状またはそれへの感受性を診断するまたはその診断を確認するのに有用である。方法はまた、疾患であると予め診断されている患者にて疾患の進行及び/または治療への応答をモニターするのに有用である。
開示される化合物を合成するのに有用な一般的に知られる化学合成のスキーム及び条件を提供する多数の一般的な参考文献が利用可能である(たとえば、Smith及びMarch,March’s Advanced Organic Chemistry:Reactions,Mechanisms,and Structure,第5版,Wiley-Interscience,2001;またはVogel,A Textbook of Practical Organic Chemistry,Including Qualitative Organic Analysis,第4版,New York:Longman,1978を参照のこと)。
二量体ホスホロアミダイトを用いたイメテルスタットナトリウムの合成
5’R-TAGGGTTAGACAA-NH2-3’(配列番号3)(R=脂質リンカー基)
におけるABzまたはAdmf、C、GiBu及びTアミダイトのような単量体ホスホロアミダイトを用いてイメテルスタットナトリウムを合成する。
本開示は、4重量部における1部未満の化合物またはその塩に対する(N-1)生成物を有する組成物を提供し、その際、該化合物は10以上のヌクレオシドサブユニットの配列を有するポリヌクレオチドを含み、ヌクレオシドサブユニットの少なくとも2つはN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結される。組成物の一部の実施形態では、N3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合は、構造3’-NH-P(S)(OR)-O-5’を有するN3’→P5’チオホスホロアミデートサブユニット間結合であり、Rは、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基、またはその塩から成る群から選択される。
(ii)3’-保護されたアミノヌクレオチド-5’-ホスホロアミダイト単量体のいずれかと反応させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成する工程と、(c)該結合を酸化する工程と、(d)ポリヌクレオチドが合成されるまで工程(a)~(c)を反復する工程とを含み、工程(a)~(c)を反復することは工程(b)(i)を少なくとも1回実施することを含む。
Claims (21)
- ポリヌクレオチドの合成方法であって、前記方法が
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’アミノ基を形成する工程と;
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を3’保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体に接触させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成する工程と;
(c)前記結合を酸化する工程とを含み、
前記方法は、3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体の連続カップリングを含む、前記合成方法。 - さらに、
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’アミノ基を形成することと;
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を3’保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体に接触させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成することと;
(c)前記結合を酸化することとを含む請求項1に記載の方法。 - 前記結合を酸化することが、チオホスホロアミデート結合を生じる硫化を含む請求項1及び2のいずれか1項に記載の方法。
- 前記結合を酸化することがN3’→P5’オキソホスホロアミデート結合を生じる請求項1及び2のいずれか1項に記載の方法。
- 前記B1及びB2がそれぞれ独立して保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される請求項5に記載の方法。
- 前記B1及びB2がそれぞれ独立してA(Bz)、A(DMF)、C(Bz)、G(イソブチリル)、T及びUから選択される請求項6に記載の方法。
- XがSである請求項5~7のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ポリヌクレオチドが式:
各Bは独立してプリン、保護されたプリン、ピリミジン、または保護されたピリミジン、またはその類似体であり;
各Xは独立して酸素またはイオウであり;
各R3は水素、フルオロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換されたアルコキシまたは保護されたヒドロキシルであり;
Lは任意のリンカーであり;
ZはH、脂質、支持体、キャリア、オリゴヌクレオチド、PEG、ポリペプチド、検出可能な標識またはタグであり;
R6はアミノ、ヒドロキシル、保護されたアミノ、保護されたヒドロキシ、-O-L-Zまたは-NH-L-Zであり;
Rは水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリールまたはリン酸保護基であり;
nは1~1000の整数であり;
前記方法が、
(a)固相支持体に連結された末端ヌクレオシドの保護された3’-アミノ基を脱保護し、前記脱保護が遊離の3’-アミノ基を形成する工程と、
(b)求核性触媒の存在下で遊離の3’アミノ基を
(i)3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体、または
(ii)3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体のいずれかと反応させてヌクレオシド間N3’→P5’ホスホロアミダイト結合を形成する工程と、
(c)前記結合を酸化する工程と、
(d)前記ポリヌクレオチドが合成されるまで工程(a)~(c)を反復する工程とを含み、前記工程(a)~(c)を反復することは工程(b)(i)を少なくとも1回実施することを含む請求項1~8のいずれか1項に記載の方法。 - 前記結合を酸化することがチオホスホロアミデート結合を生じる硫化を含む請求項9に記載の方法。
- 前記結合を酸化することがN3’→P5’オキソホスホロアミデート結合を生じる請求項9に記載の方法。
- ヌクレオシドサブユニットの少なくとも2つが、構造:
3’-NH-P(S)(OR)-O-5’
を有するN3’→P5’チオホスホロアミデートサブユニット間結合によって連結され、Rが、水素、アルキル、置換されたアルキル、アリール、置換されたアリール及びリン酸保護基またはその塩から成る群から選択される請求項9に記載の方法。 - 前記ポリヌクレオチドが、配列TAGGGTTAGACAAを含む請求項10~12のいずれか1項に記載の方法。
- 前記TAGGGTTAGACAA配列のヌクレオチド間サブユニット間結合のすべてがN3’→P5’ホスホロアミデートサブユニット間結合である請求項13に記載の方法。
- 前記TAGGGTTAGACAA配列のC11ヌクレオチド残基が3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体に由来する請求項13に記載の方法。
- 前記方法が、以下の3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドチオホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体TA、GG、GT、TA、GA及びAAと、3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト単量体Cの前記固相支持体への連続カップリングを含む請求項12に記載の方法。
- 前記3’-保護されたアミノ-ジヌクレオチドホスホロアミデート-5’-ホスホロアミダイト二量体が式X1X2によって記載され、式中X1及びX2は独立して、保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される請求項1~5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記3’-保護されたアミノヌクレオシド-5’-ホスホロアミダイト二量体が保護されたアデニン、保護されたシトシン、保護されたグアニン、チミン及びウラシルから選択される請求項1に記載の方法。
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