FR2538394A1 - Procede pour la purification de glycosides anthracyclinoniques par adsorption selective sur des resines - Google Patents
Procede pour la purification de glycosides anthracyclinoniques par adsorption selective sur des resines Download PDFInfo
- Publication number
- FR2538394A1 FR2538394A1 FR8320378A FR8320378A FR2538394A1 FR 2538394 A1 FR2538394 A1 FR 2538394A1 FR 8320378 A FR8320378 A FR 8320378A FR 8320378 A FR8320378 A FR 8320378A FR 2538394 A1 FR2538394 A1 FR 2538394A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- resin
- resins
- process according
- water
- adsorption
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
- C12P19/00—Preparation of compounds containing saccharide radicals
- C12P19/44—Preparation of O-glycosides, e.g. glucosides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C07—ORGANIC CHEMISTRY
- C07H—SUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
- C07H15/00—Compounds containing hydrocarbon or substituted hydrocarbon radicals directly attached to hetero atoms of saccharide radicals
- C07H15/20—Carbocyclic rings
- C07H15/24—Condensed ring systems having three or more rings
- C07H15/252—Naphthacene radicals, e.g. daunomycins, adriamycins
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Microbiology (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Saccharide Compounds (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
- Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
Abstract
Procédé pour la purification de glycosides anthracyclinoniques par adsorption sélective sur des résines. Ce procédé consiste à purifier les glycosides par adsorption sélective sur des résines d'une solution aqueuse légèrement acide de ces glycosides suivie d'une désadsorption des composés purifiés par une élution à l'aide d'eau acide ou d'un mélange d'eau et d'un solvant polaire.
Description
L'invention a pour objet un procédé pour la
purification de glycosides anthracyclinoniques par adsorp-
tion sélective sur des résines.
La nécessité de disposer d'une méthode hautement spécifique utilisable pour l'obtention de ces glycosides sous forme substantiellement pure résulte principalement de ce que, à la fois pendant les procédés
de fabrication par fermentation et les procédés de prépa-
ration synthétique, la quantité des impuretés organiques et inorganiques qui sont incluses dans le produit brut est particulièrement élevée avec des valeurs moyennes allant
de 12 % jusqu'à 25 %.
Les méthodes classiques utilisées jusqu'à présent selon les techniques connues de purification qui comportent l'extraction du produit brut à l'aide de solvants chlorés et des lavages subséquents avec des solutions tampons conduisent à un produit final dans lequel le pourcentage des impuretés, bien qu'il soit considérablement abaissé, se situe dans uoegamme allant
de 4,5 à 5 %.
Bien qu'elle soit jugée généralement accep-
table, cette pureté normale a stimulé l'intérêt pour la recherche d'un procédé amélioré de purification permettant d'obtenir un produit final substantiellement pur, quand on
tient compte de la sensibilité particulière aux manipula-
tions et aux agents chimiques de la molécule de glycoside.
En gardant présent à l'esprit l'usage particulier des glycosides anthracyclinoniques dans la pratique clinique comme agents antitumoraux, et les difficultés annexes de dosage et de toxicité, l'élimination optimum des impuretés,
qui sont généralement fortement toxiques, est une confirma-
tion évidente de l'utilité de l'invention.
Cette dernière, qui permet de parvenir à un produit final contenant des impuretés à un montant maximum de 2 %, est essentiellement basée sur un procédé qui prévoit l'adsorption du produit brut sur divers types de résines
2538394;
dans un environnement acide (p H = 3-5) et une élution subséquente avec de l'eau ou des mélanges d'eau et d'un solvant polaire Plus particulièrement, le procédé de l'invention comprend une phase dans laquelle le milieu aqueux légèrement acide contenant la substance dissoute soluble dans l'eau est adsorbé sur la résine dispersée en particules comme des granules ou des grains, et un stade ultérieur de désadsorption de la substance qui a été
adsorbée pendant la première phase ou passage.
La résine adsorbante peut être contenue dans un conteneur approprié ou récipient ayant substantiellement, dans l'ensemble, l'allure d'une tour ou d'une colonne convenablement remplie de particules de résine Selon le type des impuretés contenues dans le produit brut, l'éluat fourni par la désadsorption d'une substance à partir d'un premier type de résine peut avantageusement être adsorbé successivement sur une résine d'un type différent à partir de laquelle elle peut être éluée ensuite par une méthode connue. Selon le présent procédé de purification chromatographique, on emploie des résines adsorbantes de
type polymère et à échange d'ions ou de type carboxyméthyl-
cellulose; le choix convenable, la séquence appropriée dans l'emploi des divers types de résine en fonction du produit brut à purifier, l'environnement légèrement acide pendant l'adsorption permettent de parvenir à un haut degré de pureté du produit final, à l'élimination de l'emploi de solvants organiques chlorés et à des rendements excellents
pendant la purification.
On donnera maintenant, sans intention limitative et sans exclure aucune variante, plusieurs
exemples de mise en oeuvre du procédé de l'invention.
EXEMPLE 1
Purification de la 4-déméthoxy-daunorubicine On a fait dissoudre dans 3,6 litres d'une
solution à 0,5 % d'acétate de sodium 15 g de 4-déméthoxy-
-daunorubicine à l'état brut, ayant un titre de 70,2 % et une teneur en impuretés de 18 % La solution a été portée au p H 4,7 par addition d'acide acétique puis adsorbée sur 400 ml de résine Amberlite XAD 2 (R) (Rohm et Haas) dans une colonne ayant un diamètre de 2,5 cm Le produit a été lavé avec 1000 ml d'eau puis élué avec un mélange eau-méthanol ( 5:1 v/v) Comme premier éluat, on a recueilli 2000 ml d'une solution contenant les aglycones et diverses impuretés. L'élution a été poursuivie avec un mélange eau-méthanol ( 1:1 v/v) et on a recueilli une fraction de 4500 ml; dans la solution, l'éluat contenait la
4-déméthoxy-daunorubicine avec 10 % d'impuretés.
L'éluat a été porté au p H 2,8 par addition d'acide chlorhydrique puis concentré sous vide à un volume de 1500 ml Par addition d'acétate de sodium à cette solution concentrée, le p H a été porté à 4 et la solution légèrement acide a été adsorbée sur 150 ml de résine CM Sepharose C 1 6 B(R) (Pharmacia) contenue dans une
colonne ayant un diamètre de 2,5 cm, à un débit de 150 ml/h.
Après adsorption complète, la colonne a été d'abord lavée à l'aide de 450 ml d'eau puis éluée à l'aide de 0,03 %
d'acide chlorhydrique.
Le premier éluat de 800 mi, contenant 18 % d'impuretés, a été porté au p H 4,7 par addition d'acétate de sodium puis recueilli pour recyclage avec la solution de 4-déméthoxy-daunorubicine brute qui doit être adsorbée sur la résine Amberlite XAD 2 pour le premier stade de purification. L'éluat suivant ( 3500 ml) contenant la 4-déméthoxy-daunorubicine pure, a été concentré sous vide à un volume de 50 ml On a ajouté 250 ml d'acétone, le précipité obtenu a été recueilli par filtrage, lavé à
l'aide d'acétone et séché On a obtenu la 4-déméthoxy-
-daunorubicine ayant un titre de 97 % et une teneur en impuretés inférieure à 3 %, avec un rendement de 52 %
calculé sur le produit brut de départ.
EXEMPLE 2
Purification de la daunorubicine On a fait dissoudre dans 4500 ml d'eau 15 g de daunorubicine chlorée ayant un titre de 74,2 % et une teneur en impuretés de 8,5 % La solution a été mise au p H 5 par addition d'acétate de sodium et adsorbée sur 400 ml d'une résine 5112 (R) Kastell ou sur une résine Amberlite ER 180 (R) (Rohm et Haas) dans une colonne ayant
un diamètre de 2,5 cm à un débit de 600 ml/h ( 1,5 b/v).
Le produit a été lavé à l'aide de 1000 ml d'une solution à 1 % de chlorure de sodium puis élué avec
un mélange eau-éthanol ( 1:1 v/v).
Les fractions de tête ( 400 ml) contenant les aglycones en solution ont été éliminées et l'êlution a été poursuivie jusqu'à recueillir à nouveau 260 ml d'éluat contenant la daunorubicine pure Le p H a été ajusté à 2,5 par addition d'acide chlorhydrique dilué, de l'acétone a été ajoutéeet le produit a été laissé pour qu'il se cristallise à une températuré de + 5 C pendant 6 heures, Le produit a été recueilli par filtration, lavé à l'aide
d'acétone et séché sous vide pendant 12 heures.
On a obtenu de la daunorubicine ayant les caractéristiques suivantes déterminées par chromatographie liquide à haute performance: titre 97 %, teneur en impuretés 2,6 %, avec un rendement de 80 % calculé sur le
produit brut de départ.
EXEMPLE 3
Purification de la 4-déméthoxy-doxorubicine 2000 ml d'une solution aqueuse contenant 10,4 g de 4-déméthoxy-doxorubicine ayant une teneur en impuretés de 14 % ont été adsorbés sur 50 ml de résine ER 180 (R) (Rohm et Haas) contenus dans une colonne ayant
un diamètre de 2,5 cm à un débit de 250 ml/h.
L'éluat, tel que partiellement purifié par adsorption sélective des impuretés, a été adsorbé ensuite sur 200 ml de résine CM Sepharose C 1 6 B (pharmacia) Le produit a été élué avec un mélange méthanol 50, eau 50 et
acide chlorhydrique concentré 0,015, on a écarté les frac-
tions de tête (environ 800 ml) contenant les aglycones et d'autres impuretés On a recueilli 2000 ml de l'éluat comme contenant la substance pure et on l'a concentré sous vide jusqu'à 60 ml En agitant pendant 3 heures, on a ajouté 300 ml d'acétone On a filtré pour recueillir
le précipité, on l'a lavé avec de l'acétone et séché.
On a obtenu 6,5 g de 4-déméthoxy-doxorubicine pure ayant une teneur en impuretés de 3 %, avec un rendement théorique
de 58,2 %.
EXEMPLE 4
Purification de la 4 '-désoxy-doxorubicine On a fait dissoudre dans 2000 ml d'eau et adsorbé sur 300 ml de résine CM Sephadex C 25 à un débit de 600 ml/h 15 g de 4 '-désoxy-doxorubicine ayant un titre de 69,2 % avec une teneur en impuretés organiques de 12 %
ainsi qu'une impureté en sel minéraux de 12 %o Après achè-
vement de l'adsorption, on a élué la solution avec de l'acide chlorhydrique à 0,03 % et on a recueilli une
fraction ( 6500 ml) considérée comme contenant la 4 '-désoxy-
-doxorubicine. Cet éluat a été porté au p H 3,8 par addition d'une solution d'hydrate de sodium puis adsorbé sur 200 ml de résine 5112 Kastel à un débit de 400 ml/h Le produit a été lavé à l'aide de 600 ml d'eau puis élué avec du
méthanol acidifié au p H 2 au moyen d'acide chlorhydrique.
On a recueilli-un noyau de 600 ml d'éluat que l'on a concentré sous vide jusqu'à 60 ml En agitant on a versé lentement la solution concentrée dans 600 ml d'acétone Le précipité qui s'est formé a été recueilli
par filtration puis lavé avec de l'acétone et séché.
On a obtenu de la 4 '-désoxy-doxorubicine ayant un titre de 95,8 % et une teneur en impuretés de 4,2 %,
avec un rendement théorique de 61 %.
2538394 i
EXEMPLE 5
Purification de la 4 '-épi-doxorubicine On a fait dissoudre dans 4000 ml d'eau 15 g de 4 '-épi-doxorubicine brute ayant un titre de 75,9 % et une teneur en impuretés de 15 %.
On a porté la solution au p H 4,8 par addi-
tion de formiate de sodium et on l'a fait adsorber sur 400 ml de résine Amberlite IRC 724 contenue dans une colonne ayant un diamètre de 2,5 cm à un débit de
1600 ml/h ( 4 b/v).
La colonne a été lavée avec 800 ml d'eau puis éluée à l'aide d'un mélange de méthanol 95, d'eau 5 et d'acide chlorhydrique concentré 0,015 On a recueilli un noyau de 4000 ml de l'éluat avec la 4 '-épi-doxorubicine contenant encore 10 % duimpuretés et une queue de 1500 ml
de l'éluat o prédominaient les impuretés.
Le noyau de l'éluat a été concentré jusqu'à 1500 ml, porté au p H 4,8 par addition de formiate de sodium et adsorbé sur 250 ml de résine carboxyméthylcellulose (R) Wathman contenue dans une colonne ayant un diamètre de
2,5 cm, à un débit de 500 ml/h ( 2 bov).
Après achèvement de l'adsorption, on a lavé le produit à l'aide d'un mélange d'éthanol 99,3, d'eau 0,7 et d'acide chlorhydrique concentré 0, 015 et on a élué avec un mélange d'éthanol 90, d'eau 10 et d'acide chlorhydrique concentré 0,05, pour recueillir 3200 ml d'un noyau de l'éluat. L'éluat a été concentré sous vide jusqu'à ml et le produit a été précipité par addition de 300 ml
d'acétone.
On a obtenu 6,9 g de 4 '-épi-doxorubicine ayant un titre de 91,2 % et une teneur en impuretés de 3 %;
rendement = 55,3 %.
EXEMPLE 6
Purification de la doxorubicine (a) On a fait dissoudre 70 g de doxorubicine dans 28 litres d'eau On a porté le p H à 3,7-4,5 par addition 2538394 j d'un tampon et on a adsorbé la solution sur 2 litres de résine 5112 Kastell (R) contenue dans une colonne ayant un diamètre de 6 cm On a élue le produit avec un
mélange de 35 litres d'eau et de 15 litres de méthanol.
-L'éluat ( 40 1) a été concentré sous vide jusqu'à 0,5 litre et le produit a été cristallisé par addition d'un mélange de 1 litre d'éthanol et de 4,5 litres d'acétone, avec agitation à une température de
+ 5 C pendant 3 heures.
Le produit a été recueilli par filtration, lavé avec 1 litre d'acétone et séché sous vide à + 40 C
pendant 5 heures.
On a obtenu 56 g de doxorubicine monopuri-
fiée (I).
(b) On a fait dissoudre dans 24 litres d'eau et porté au p H 4 par addition d'un tampon 80 g de la doxorubicine monopurifiée (I) telle qu'obtenue par le
procédé (a).
La solution a été adsorbée sur une colonne ayant un diamètre de 12 cm et contenant 1,6 litre de
résine carboxyméthylcellulose wathman.
L'effluent de la colonne a été éliminé.
Après lavage à l'aide de 3,2 litres d'eau, le produit a été élue avec 55 litres d'eau portée au p H
2,5 par addition d'acide chlorhydrique.
On a recueilli 46 litres d'éluat et on l'a concentré sous vide à un volume de 0,6 litre puis on a
laissé le produit se cristalliser par addition précaution-
neuse d'un mélange isopropanol -acétone 1:3.
On a filtré pour recueillir le produit, on l'a lavé avec 1 litre d'acétone et on l'a séché à + 40 C
pendant 4 heures.
On a obtenu 65 g de doxorubicine ayant un
titre de 98,5 % et une teneur en impuretés de 1,5 %.
2538394,
Claims (3)
1 Procédé pour la purification de glycosides
anthracyclinoniques caractérisé en ce qu'elle est effec-
tuée par adsorption sélective sur des résines de la solution aqueuse du produit brut. 2 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la solution contenant le produit brut à purifier est portée à un p H allant de 3 à 5 avant l'opération
d'adsorption sur la résine.
3 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les résines utilisées pour l'adsorption sont choisies dans le groupe comprenant les résines adsorbantes
de type polymère et échangeuses d'ions ou du type carboxy-
méthylcellulose. 4 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'adsorption sur résine de la solution contenant le produit brut à purifier est exécutée sur un type seulement de résine ou, en fonction de la nature des impuretés, sur différents types de résine utilisés selon
une séquence convenable déterminée.
Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la substance purifiée est désadsorbée de la résine.
6 Procédé selon la revendication 5 caractérisé.
en ce que la désadsorption de la substance purifiée de la résine est effectuée par élution au moyen d'eau légèrement acide ou au moyen d'un mélange d'eau et d'un solvant polaire. 7 Procédé selon la revendication 1 caractérisé
en ce qu'on effectue la purification par adsorption sélec-
tive sur des résines à la fois pour des glycosides anthracyclinoniques obtenus par fermentation et pour des
composés synthétiques semblables.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT24939/82A IT1155446B (it) | 1982-12-23 | 1982-12-23 | Procedimento per la purificazione di glucosidi antraciclinonici mediante adsobimento selettivo su resine |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2538394A1 true FR2538394A1 (fr) | 1984-06-29 |
FR2538394B1 FR2538394B1 (fr) | 1986-03-28 |
Family
ID=11215200
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8320378A Expired FR2538394B1 (fr) | 1982-12-23 | 1983-12-20 | Procede pour la purification de glycosides anthracyclinoniques par adsorption selective sur des resines |
Country Status (30)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4861870A (fr) |
JP (2) | JPS59118797A (fr) |
KR (1) | KR900008743B1 (fr) |
AT (1) | AT383601B (fr) |
AU (1) | AU570935B2 (fr) |
BE (1) | BE898506A (fr) |
CA (1) | CA1204738A (fr) |
CH (1) | CH657623A5 (fr) |
CS (1) | CS258114B2 (fr) |
DE (1) | DE3345445C2 (fr) |
DK (1) | DK594083A (fr) |
ES (1) | ES8504758A1 (fr) |
FI (1) | FI834650A (fr) |
FR (1) | FR2538394B1 (fr) |
GB (1) | GB2133005B (fr) |
GR (1) | GR79135B (fr) |
HK (1) | HK74887A (fr) |
HU (1) | HU197917B (fr) |
IE (1) | IE56678B1 (fr) |
IL (1) | IL70500A (fr) |
IT (1) | IT1155446B (fr) |
NL (1) | NL193108C (fr) |
NO (1) | NO834765L (fr) |
NZ (1) | NZ206605A (fr) |
PT (1) | PT77883B (fr) |
SE (1) | SE8307134L (fr) |
SG (1) | SG34587G (fr) |
SU (6) | SU1440350A3 (fr) |
YU (1) | YU247183A (fr) |
ZA (1) | ZA839564B (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0306541A1 (fr) * | 1987-07-14 | 1989-03-15 | Biogal Gyogyszergyar | Procédé pour isoler l'hydrochlorure de daunorubicine de bouillons de fermentation |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5977082A (en) * | 1985-08-02 | 1999-11-02 | Pharmacia & Upjohn Company | Injectable ready-to-use solutions containing an antitumor anthracycline glycoside |
US5124317A (en) | 1985-08-02 | 1992-06-23 | Farmitalia Carlo Erba S.P.A. | Injectable ready-to-use solutions containing an antitumor anthracycline glycoside |
US5188945A (en) * | 1991-09-09 | 1993-02-23 | American Cyanamid Company | Recovery process for antibiotics ll-e19020 alpha and beta |
US5437861A (en) * | 1993-03-16 | 1995-08-01 | Applied Immune Sciences, Inc. | Removal of selected factors from whole blood or its components; and prevention and treatment of septic shock syndrome |
DE19521419C2 (de) * | 1995-06-14 | 1997-11-27 | Plasma Applikation Mbh Ges | Verdampfereinheit zur Verdampfung von Materialien im elektrischen Vakuumbogen |
WO1999011650A1 (fr) * | 1997-08-28 | 1999-03-11 | Mercian Corporation | Procede de purification de daunomycine |
ES2356284T3 (es) * | 1997-12-05 | 2011-04-06 | Mercian Corporation | Antibiótico de antraciclina cristalino y procedimiento para su producción. |
KR100274787B1 (ko) * | 1998-05-08 | 2003-10-22 | 보령제약 주식회사 | 독소루비신및이의염산염의제조정제방법 |
NZ511093A (en) * | 1998-10-16 | 2003-04-29 | Mercian Corp | Crystallization of doxorubicin hydrochloride |
KR100351718B1 (ko) * | 1999-11-02 | 2002-09-11 | 보령제약 주식회사 | 4'-에피-독소루비신의 정제방법 |
US7485707B2 (en) * | 2003-07-02 | 2009-02-03 | Solux Corporation | Thermally stable crystalline epirubicin hydrochloride and method of making the same |
US20090099346A1 (en) * | 2003-07-02 | 2009-04-16 | Victor Matvienko | Thermally stable crystalline epirubicin hydrochloride |
TW200510719A (en) * | 2003-08-06 | 2005-03-16 | Pharmacia Italia Spa | Method for detecting contaminants in pharmaceutical products |
US7388083B2 (en) * | 2005-03-07 | 2008-06-17 | Solux Corporation | Epimerization of 4′-C bond and modification of 14-CH3-(CO)-fragment in anthracyclin antibiotics |
EP1976858B1 (fr) * | 2005-12-13 | 2016-01-06 | Solux Corporation | Procédé de préparation de 4-demethyldaunorubicine |
US8802830B2 (en) * | 2005-12-20 | 2014-08-12 | Solux Corporation | Synthesis of epirubicin from 13-dihydrodaunorubicine |
US8357785B2 (en) * | 2008-01-08 | 2013-01-22 | Solux Corporation | Method of aralkylation of 4′-hydroxyl group of anthracylins |
US8173621B2 (en) | 2008-06-11 | 2012-05-08 | Gilead Pharmasset Llc | Nucleoside cyclicphosphates |
US8716262B2 (en) | 2008-12-23 | 2014-05-06 | Gilead Pharmasset Llc | Nucleoside phosphoramidates |
MX2011006890A (es) | 2008-12-23 | 2011-07-20 | Pharmasset Inc | Analogos de nucleosidos. |
KR20110104074A (ko) | 2008-12-23 | 2011-09-21 | 파마셋 인코포레이티드 | 퓨린 뉴클레오시드의 합성 |
EP2301943B1 (fr) | 2009-09-08 | 2014-01-08 | Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG | Cristallisation d'épidaunorubicine x HCI |
CN104017020B (zh) | 2010-03-31 | 2017-04-12 | 吉利德制药有限责任公司 | 核苷氨基磷酸酯 |
CN102120750B (zh) * | 2011-01-30 | 2013-04-03 | 山东新时代药业有限公司 | 一种盐酸表柔比星的纯化方法 |
DE102011103751A1 (de) | 2011-05-31 | 2012-12-06 | Heraeus Precious Metals Gmbh & Co. Kg | Kristallisierung von Epirubicinhydrochlorid |
CN103087124B (zh) * | 2012-11-21 | 2016-01-13 | 浙江海正药业股份有限公司 | 一种制备阿霉素的方法 |
EP2778171A1 (fr) | 2013-03-15 | 2014-09-17 | Synbias Pharma Ltd. | Monohydrate cristallin d'hydrochlorure d'épirubicine |
CN108350015A (zh) * | 2015-11-05 | 2018-07-31 | 浙江海正药业股份有限公司 | 一种表柔比星或其盐酸盐的分离纯化方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1003383A (fr) * | ||||
CH484272A (fr) * | 1967-03-15 | 1970-01-15 | Rhone Poulenc Sa | Procédé de transformation de l'antibiotique hétéroosidique dérivant de la daunorubicine en daunorubicine |
FR1593235A (fr) * | 1968-11-18 | 1970-05-25 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2960437A (en) * | 1954-09-03 | 1960-11-15 | Pfizer & Co C | Ion exchange purification of basic antibiotics |
US2827417A (en) * | 1954-09-03 | 1958-03-18 | Pfizer & Co C | Ion exchange purification of basic antibiotics |
US2793978A (en) * | 1955-06-27 | 1957-05-28 | Olin Mathieson | Ion exchange purification of neomycin |
US3221008A (en) * | 1962-01-30 | 1965-11-30 | Merck & Co Inc | Ion exchange process for the recovery of ionic organic substances |
FR1533151A (fr) * | 1962-05-18 | 1968-07-19 | Rhone Poulenc Sa | Nouvel antibiotique et sa préparation |
JPS4944347A (fr) * | 1972-09-01 | 1974-04-26 | ||
US3882195A (en) * | 1973-05-16 | 1975-05-06 | Air Prod & Chem | Pre-emulsification-delayed initiation suspension pearl polymerization process |
JPS5134915B2 (fr) * | 1974-07-27 | 1976-09-29 | ||
AU519670B2 (en) * | 1975-01-22 | 1981-12-17 | Farmitalia Carlo Erba S.R.L. | Optically active daunosaminyl derivatives of anthracyclin- /nes |
NL7602342A (nl) * | 1975-03-13 | 1976-09-15 | Rhone Poulenc Ind | Naftaceenderivaat met antibiotische activiteit. |
US4029548A (en) * | 1976-05-07 | 1977-06-14 | The Upjohn Company | Process for producing antibiotics U-50,147 and U-51,738 |
IT1098212B (it) * | 1978-05-09 | 1985-09-07 | Farmaceutici Italia | Antracioline antitumorali sostituite |
JPS5543012A (en) * | 1978-09-20 | 1980-03-26 | Sanraku Inc | Novel anthracycline derivatine and its preparation |
JPS6023679B2 (ja) * | 1979-07-13 | 1985-06-08 | メルシャン株式会社 | ロドマイシン群抗生物質とその製造法 |
JPS5750994A (en) * | 1980-09-12 | 1982-03-25 | Microbial Chem Res Found | Novel antibiotic mf266 substance and its preparation |
JPS57159496A (en) * | 1981-03-28 | 1982-10-01 | Sanraku Inc | Preparation of adriamycin |
IT1210476B (it) * | 1981-05-28 | 1989-09-14 | Erba Farmitalia | Antracicline. |
-
1982
- 1982-12-23 IT IT24939/82A patent/IT1155446B/it active
-
1983
- 1983-12-15 AU AU22455/83A patent/AU570935B2/en not_active Expired
- 1983-12-15 NL NL8304327A patent/NL193108C/nl not_active IP Right Cessation
- 1983-12-15 DE DE3345445A patent/DE3345445C2/de not_active Expired - Lifetime
- 1983-12-16 AT AT0440083A patent/AT383601B/de not_active IP Right Cessation
- 1983-12-16 CA CA000443557A patent/CA1204738A/fr not_active Expired
- 1983-12-16 SU SU833674607A patent/SU1440350A3/ru active
- 1983-12-16 FI FI834650A patent/FI834650A/fi not_active Application Discontinuation
- 1983-12-16 GB GB08333511A patent/GB2133005B/en not_active Expired
- 1983-12-16 NZ NZ206605A patent/NZ206605A/en unknown
- 1983-12-20 IL IL70500A patent/IL70500A/xx not_active IP Right Cessation
- 1983-12-20 CH CH6767/83A patent/CH657623A5/it not_active IP Right Cessation
- 1983-12-20 ES ES528226A patent/ES8504758A1/es not_active Expired
- 1983-12-20 FR FR8320378A patent/FR2538394B1/fr not_active Expired
- 1983-12-20 BE BE0/212079A patent/BE898506A/fr not_active IP Right Cessation
- 1983-12-20 GR GR73292A patent/GR79135B/el unknown
- 1983-12-20 YU YU02471/83A patent/YU247183A/xx unknown
- 1983-12-22 ZA ZA839564A patent/ZA839564B/xx unknown
- 1983-12-22 SE SE8307134A patent/SE8307134L/xx not_active Application Discontinuation
- 1983-12-22 CS CS839802A patent/CS258114B2/cs unknown
- 1983-12-22 JP JP58241118A patent/JPS59118797A/ja active Granted
- 1983-12-22 PT PT77883A patent/PT77883B/pt unknown
- 1983-12-22 KR KR1019830006090A patent/KR900008743B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1983-12-22 HU HU834427A patent/HU197917B/hu unknown
- 1983-12-22 DK DK594083A patent/DK594083A/da not_active Application Discontinuation
- 1983-12-22 NO NO834765A patent/NO834765L/no unknown
- 1983-12-23 IE IE3060/83A patent/IE56678B1/en not_active IP Right Cessation
-
1987
- 1987-01-14 SU SU874028798A patent/SU1447287A3/ru active
- 1987-01-14 SU SU874028799A patent/SU1450747A3/ru active
- 1987-01-20 SU SU874028832A patent/SU1470197A3/ru active
- 1987-01-20 SU SU874028823A patent/SU1450748A3/ru active
- 1987-01-23 SU SU874028858A patent/SU1575943A3/ru active
- 1987-02-02 US US07/009,550 patent/US4861870A/en not_active Expired - Lifetime
- 1987-04-14 SG SG345/87A patent/SG34587G/en unknown
- 1987-10-15 HK HK748/87A patent/HK74887A/xx not_active IP Right Cessation
-
1994
- 1994-11-30 JP JP6296499A patent/JP2749272B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1003383A (fr) * | ||||
CH484272A (fr) * | 1967-03-15 | 1970-01-15 | Rhone Poulenc Sa | Procédé de transformation de l'antibiotique hétéroosidique dérivant de la daunorubicine en daunorubicine |
FR1593235A (fr) * | 1968-11-18 | 1970-05-25 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
JOURNAL OF ANTIBIOTICS, vol. 34, no. 7, juillet 1981, pages 836-844, Tokyo (JP); * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0306541A1 (fr) * | 1987-07-14 | 1989-03-15 | Biogal Gyogyszergyar | Procédé pour isoler l'hydrochlorure de daunorubicine de bouillons de fermentation |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2538394A1 (fr) | Procede pour la purification de glycosides anthracyclinoniques par adsorption selective sur des resines | |
FR2575182A1 (fr) | Procede pour la production de rhamnose de haute purete a partir de la gomme arabique | |
EP1091970B1 (fr) | Procede de preparation d'aloine par extraction | |
FR2560879A1 (fr) | Procede de recuperation de l'antibiotique ceftazidime | |
FR2581647A1 (fr) | Procede de purification de l'insuline | |
CN114249711A (zh) | 一种拆分制备尼古丁的方法 | |
FR2807427A1 (fr) | Plastifiant energetique comprenant un melange eutectique de bis (2,2-dinitropropyl) formal, de 2,2 dinitropropyl- 2,2-dinitrobutylformal et de bis (2,2-dinitrobutyl) formal, et son procede de preparation | |
LU79985A1 (fr) | Procede pour produire la p-hydroxyphenylglycine | |
WO1997019093A2 (fr) | Nouveau procede de fabrication du palatinitol | |
BE506950A (fr) | ||
FR2691716A1 (fr) | Procédé de préparation de sels de déféroxamine de grande pureté. | |
JPS628118B2 (fr) | ||
EP1086953B1 (fr) | Procédé de purification de la diosmine | |
CH387022A (fr) | Procédé de préparation de 6-désoxy-tétracyclines | |
EP0767162B1 (fr) | Complexe orthohydroxymandélate de sodium-phénol-eau, procédé de préparation et utilisation pour isolement de l'orthohydroxymandélate de sodium | |
CH401987A (fr) | Procédé d'extraction et de purification de l'acide glutamique | |
FR2559153A1 (fr) | Procede de purification d'oxacephalosporines | |
FR2554813A1 (fr) | Procede pour la recuperation de tryptophane optiquement actif | |
CH414945A (fr) | Procédé d'obtention de galantamine pure à partir de plantes de la famille des " Amaryllidaceae " | |
FR2552765A1 (fr) | Procede de conversion de corrinoides produits par des microorganismes en cyanocorrinoides | |
FR2685322A1 (fr) | Procede de de preparation de naproxenate de cetyltrimethylammonium. | |
BE505856A (fr) | ||
FR2597861A1 (fr) | Nouveau procede de preparation du dihydromyrcenol | |
EP1196415A1 (fr) | Procede de preparation de l'acide lysergique | |
BE512762A (fr) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TP | Transmission of property | ||
CD | Change of name or company name | ||
TP | Transmission of property | ||
TP | Transmission of property |