PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Podobne dokumenty
PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Ciecze jonowe pochodne heksahydrotymolu oraz sposób wytwarzania cieczy jonowych pochodnych heksahydrotymolu

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 24/09. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL OLGA SAMORZEWSKA, Koło, PL MARIUSZ KOT, Wolin, PL

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Bromki 1-alkilochininy, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako antyelektrostatyki. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

POLITECHNIKA POZNAŃSKA,

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 05/12. JOANNA FEDER-KUBIS, Wrocław, PL ADAM SOKOŁOWSKI, Wrocław, PL

Hydrofobowe, czwartorzędowe azotany (V) dimetyloamoniowe oraz sposób wytwarzania hydrofobowych, czwartorzędowych azotanów (V) dimetyloamoniowych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 C07F 9/572 C 07F 9/38. (43) Zgłoszenie ogłoszono:

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów

PL B1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/06

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

PL B1. ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL BUP 20/06

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

PL B1. Czwartorzędowe sole N-(3,5-dipodstawionych-2,4,6-triazynylo-1-)amoniowych kwasów sulfonowych i ich zastosowanie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

5. STECHIOMETRIA. 5. Stechiometria

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1. Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem białkowym pochodzenia roślinnego oraz sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

IV Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2011/12. ETAP II r. Godz Zadanie 1 (14 pkt.)

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

1,2,3,4,6-PENTA-O-ACETYLO- -D-GLUKOPIRANOZA

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

PREPARATYKA NIEORGANICZNA. Przykład 1 Ile kilogramów siarczanu(vi) żelaza (II) można otrzymać z 336 kg metalicznego żelaza?

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

Katedra Chemii Organicznej. Przemysłowe Syntezy Związków Organicznych Ćwiczenia Laboratoryjne 10 h (2 x5h) Dr hab.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

STĘŻENIA ROZTWORÓW. 2. W 100 g wody rozpuszczono 25 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

a. Dobierz współczynniki w powyższym schemacie tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/HU01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(57)1. Sposób wytwarzania nitrowych pochodnych

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

g % ,3%

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie)

Ćwiczenie 5 Izolacja tłuszczów z surowców naturalnych

śywność Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: - analiza klasyczna

(19) PL (11) (13)B1

009 Ile gramów jodu i ile mililitrów alkoholu etylowego (gęstość 0,78 g/ml) potrzeba do sporządzenia 15 g jodyny, czyli 10% roztworu jodu w alkoholu e

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

Instrukcja dla uczestnika

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 11/11

PL B1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra

Nazwy pierwiastków: ...

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS Strona 1

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,Warszawa,PL

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PODSTAWY STECHIOMETRII

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

c. Oblicz wydajność reakcji rozkładu 200 g nitrogliceryny, jeśli otrzymano w niej 6,55 g tlenu.

(13) B1 PL B1. Zygmunt Wirpsza, Warszawa, PL Anna Matuszewska, Radom, PL Jarosław Matuszewski, Radom, PL. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

Kuratorium Oświaty w Lublinie

I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO. Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty

Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii UMCS Strona 1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

b) Podaj liczbę moli chloru cząsteczkowego, która całkowicie przereaguje z jednym molem glinu.

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań, PL BUP 06/08

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

Spis treści. Wstęp... 9

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 07/17

(73) Uprawniony z patentu: (74) Pełnomocnik:

Transkrypt:

RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188279 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 320904 (22) Data zgłoszenia: 30.06.1997 (13) B1 (51) IntCl7: C07D 219/08 (54) Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowe (4 3) Zgłoszenie ogłoszono: 22.12.1997 BUP 26/97 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.01.2005 WUP 01/05 (73) Uprawniony z patentu: Politechnika Łódzka, Łódź, PL Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, PL Denys Andrzej, Łódź, PL Gębicki Jerzy, Łódź, PL Adamus Jan, Łódź, PL Ciebiada Ireneusz, Łódź, PL (72) Twórcy wynalazku: Jan Adamus, Łódź, PL Ireneusz Ciebiada, Łódź, PL Andrzej Denys, Łódź, PL Jerzy Gębicki, Łódź, PL (74) Pełnomocnik: Bałczewski Zbigniew, Ośrodek Wynalazczości Politechniki Łódzkiej PL 188279 B1 (57) Nowe związki, sole 3,6-diamino-10- metylo-9,10-dihydroakrydyniowe o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym HX oznacza kwas chlorowodorowy, fosforowy, siarkowy, cytrynowy, 2,6-dihydroksybenzo esowy, dihydroksywinowy, glicerofosforowy, maleinowy, malonowy, szczawiowy, tar tronowy, winowy, zaś n jest równe 1 lub 2.

2 188 279 Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowe Zastrzeżenie patentowe Nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowe o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym HX oznacza kwas chlorowodorowy, fosforowy, siarkowy, cytrynowy, 2,6-dihydroksybenzoesowy, dihydroksywinowy, glicerofosforowy, maleinowy, malonowy, szczawiowy, tartronowy, winowy, zaś n jest równe 1 lub 2. * * * Przedmiotem wynalazku są nowe związki, sole 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakry dyniowe, które wykazują właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe. Z czasopisma Journal o f Electroanalytical Chemistry, 338, 133-144 (1992) są znane 3,6- diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny, przy czym nie podaje się nigdzie informacji o aktywności biologicznej tych związków. Związki te ulegają całkowitemu rozkładowi w ciągu około 6 miesięcy przechowywania. Natomiast w monografii Heterocyclic Compounds, Vol. 9 (Acridines) wyd. R. M. Ache son, Intersci. Publ., Nowy Jork, 1973 są opisane sole 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowe. Sole te wykazują aktywność bakteriobójczą, której mechanizm polega na interkalacji z DNA ze względu na płaską budowę cząsteczek tych soli, nie wykazują natomiast działania prze ciwwirusowego. Wynalazek dotyczy soli 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowych o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym HX oznacza kwas chlorowodorowy, fosforowy, siarkowy, cytrynowy, 2,6-dihydroksybenzoesowy, dihydroksywinowy, glicerofosforowy, maleinowy, malonowy, szczawiowy, tartronowy, winowy, zaś n jest równe 1 lub 2. Sole te posiadają ładunek dodatni na atomach azotu grup NH2, co zabezpiecza je przed rozkładem podczas przechowywania w stanie krystalicznym, dzięki czemu nie ulegają żadnym zmianom w ciągu jednego roku przechowywania w tych samych warunkach. Mechanizm aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybiczej oraz przeciwwirusowej tych soli polega na tym, że w rozpuszczalnikach polarnych sole te reagują ilościowo z tlenem, w wyniku czego tworzą reaktywne formy tlenu, głównie anionorodnik ponadtlenkowy, które wywierają szczególnie silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe. Drugim produktem reakcji soli według wynalazku z tlenem jest odpowiednia sól 3,6-diamino-10- metyloakrydyniowa, która wywiera dodatkowe, lecz znacznie słabsze działanie przeciwbakteryjne. Sposób otrzymywania soli 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyniowych polega na tym, że sole 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowe w postaci roztworu w metanolu lub w mieszaninie wody i metanolu poddaje się redukcji, korzystnie borowodorkiem sodowym lub ditionianem sodowym w postaci stałej lub w postaci roztworu wodnego, stosowanym w ilości 1-3 moli na 1 mol soli akrydyniowej, w temperaturze 0-20 C w czasie 1-5 godzin w trakcie intensywnego mieszania. Stosuje się roztwór soli 3,6-diamino-10-metyloakrydy niowej w metanolu lub mieszaninie wody i metanolu zawierającej 10-60 % objętościowych metanolu, o stężeniu 0,1-0,25 mola/l. Zasadowy produkt tej reakcji, po wydzieleniu ze środowiska reakcji, oczyszczeniu i wysuszeniu, poddaje się reakcji z wodnym roztworem kwasu chlorowodorowego, fosforowego, siarkowego, cytrynowego, dihydroksybenzoesowego, dihy droksywinowego, glicerofosforowego, maleinowego, malonowego, szczawiowego, tartrono wego lub winowego, w temperaturze 10-20 C. Reakcję z kwasem prowadzi się w ten sposób, że substrat zasadowy w postaci stałej dodaje się do wodnego roztworu kwasu o stężeniu

188 279 3 0,05-0,40 mol/l stosując 0,25-1 mola produktu redukcji na 1 mol kwasu, po zakończeniu reakcji oddestylowuje się wodę pod zmniejszonym ciśnieniem, a krystaliczny produkt reakcji suszy nad pięciotlenkiem fosforu pod zmniejszonym ciśnieniem albo też do roztworu substratu zasadowego w alkoholu, korzystnie w metanolu, etanolu lub n-propanolu, o stężeniu 0,01-0,05 mol/l dodaje się wodny roztwór kwasu, o stężeniu 0,1-2,0 mol/l stosując 1-4 moli kwasu na 1 ml produktu reakcji, a produkt reakcji w postaci stałej odsącza się, przemywa alkoholem i następnie bezwodnym eterem oraz suszy nad pięciotlenkiem fosforu pod zmniejszonym ciśnieniem. Przedmiot wynalazku ilustrują poniższe przykłady. Przykład I. Do roztworu 10 g chlorku 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowego w 200 ml mieszaniny wody i metanolu o stosunku objętościowym składników 1:1, utrzymywanego w temperaturze 5 C i intensywnie mieszanego, dodano, w czasie 20 minut, roztwór 4 g borowodorku sodowego w 80 ml wody. Roztwór mieszano w temperaturze pokojowej w czasie 1 godziny. Powstały osad produktu odsączono, osad przemyto 2 porcjami wody o temperaturze w zakresie 5-10 C i suszono nad pięciotlenkiem fosforu w atmosferze argonu, a następnie pod ciśnieniem 2,7-5,3 hpa. Suchy produkt poddano ekstrakcji 4 porcjami po 200 ml chloroformu, który oddestylowano następnie pod zmniejszonym ciśnieniem w temperaturze < 20 C. Następnie 2,25 g otrzymanego produktu dodano, w czasie około 10 minut, do 50 ml wodnego roztworu kwasu winowego o stężeniu 0,4 mol/l, utrzymywanego w temperaturze pokojowej i intensywnie mieszanego. Zawartość reaktora mieszano jeszcze 5 minut w temperaturze pokojowej, po czym oddestylowano wodę pod ciśnieniem 26,7 hpa, w temperaturze < 30 C, a powstały krystaliczny produkt suszono nad pięciotlenkiem fosforu pod ciśnieniem 0,13 hpa w zakresie temperatur 35-40 C. Otrzymano 5,15 g winianu 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym HX = HOOC(CHOH)2COOH, zaś n = 2, co stanowiło 98% wydajności teoretycznej. Otrzymany winian był substancją krystaliczną o barwie jasnopomarańczowej i temperaturze topnienia 156 C (z rozkładem), dobrze rozpuszczalną w wodzie, dość dobrze w metanolu, etanolu, acetonitrylu, nierozpuszczalną w benzenie, eterze, chloroformie. Właściwości spektroskopowe otrzymanego winianu były następujące: U (woda): λmax 294 nm (εmax 10800) 1H NMR (D2O): δ ppm 3,40(s, 3H, CH3), 3,93(s, 2H, CH2), 4,58(s, 4H, CHOH), 6,96-6,98(s+d, 4H), 7,32-7,35(d, 2H). Przykład II. Do roztworu 10 g chlorku 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowego w 200 ml mieszaniny wody i metanolu o stosunku objętościowym składników 1:1, utrzymywanego w temperaturze 5 C i intensywnie mieszanego, dodano, w czasie 20 minut, roztwór 4 g borowodorku sodowego w 80 ml wody. Dalej postępowano jak w przykładzie I. Z 2,25 g otrzymanego produktu sporządzono roztwór w 300 ml metanolu, po czym do roztworu tego, utrzymywanego w temperaturze 10 C i intensywnie mieszanego, dodano, w czasie 10 minut, 33,3 ml wodnego roztworu kwasu siarkowego o stężeniu 0,3 mol/l. Zawartość reaktora mieszano następnie w temperaturze 10 C w czasie 5 minut. Powstały osad produktu odsączono, przemyto metanolem i suszono nad pięciotlenkiem fosforu pod ciśnieniem 0,13 hpa. Otrzymano 2,70 g siarczanu 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym HX = H2SO4, zaś n = 1, co stanowiło 84 % wydajności teoretycznej. Otrzymany siarczan był substancją krystaliczną o barwie pomarańczowo-różowej i temperaturze topnienia 148 C (z rozkładem), dość dobrze rozpuszczalną w wodzie, nierozpuszczalna w metanolu, eterach, chloroformie. Właściwości spektroskokopowe otrzymanego siarczanu były następujące: U (woda): λmax 294 nm (εmax 11000) 1H NMR (D2O): δ ppm 3,433(s, 3H, CH3), 3,94(s, 2H, CH2), 7,02-7,06 (s+d, 4H), 7,36-7,39(d, 2H).

4 188 279 Przykład III. Chlorek 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowy poddano redukcji borowodorkiem sodowym w warunkach jak w przykładzie I. Następnie sporządzono roztwór 2,25 g produktu tej reakcji w 400 ml n-propanolu, po czym do roztworu tego dodano, w trakcie intensywnego mieszania w temperaturze pokojowej, 10 ml kwasu solnego o stężeniu 2,0 mol/l. Zawartość reaktora mieszano jeszcze 10 minut w temperaturze pokojowej, po czym powstały osad produktu odsączono, przemyto n-propanolem, a następnie eterem etylowym i suszono nad pięciotlenkiem fosforu pod ciśnieniem 0,13 hpa. Otrzymano 2,62 g chlorowodorku 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny o wzorze przedstawionym na rysunku, w którym HX = HCl, zaś n = 2, co stanowiło 88 % wydajności teoretycznej. Otrzymana sól była substancją krystaliczną o barwie jasnopomarańczowej i temperaturze topnienia 191-193 C, dobrze rozpuszczalną w wodzie, metanolu, etanolu, nierozpuszczalną w benzenie, eterze, chloroformie. Właściwości spektroskopowe otrzymanej soli były następujące: U (woda): λmax 294 nm (εmax 11300) 1H NMR (D2O): δ ppm 3,41(s, 3H, CH3), 3,94(s, 2H, CH2), 7,02-7,06(s+d, 4H), 7,35-7,39(d, 2H). Na przykładzie chlorowodorku 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny zbadano właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe otrzymanych związków. Chlorowodorek 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny wykazywał aktywność przeciwbakteryjną w stosunku do: pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), pałeczki odmieńca (Proteus vulgaris), pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oraz gronkow ca złocistego (Staphylococcus aureus), przy czym aktywność ta była od kilku do kilkunastu razy większa od aktywności chlorku 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowego w stosunku do tych samych bakterii. Aktywność przeciwgrzybiczą chlorowodorku 3,6-diamino-10-metylo- 9,10-dihydroakrydyny potwierdzono w stosunku do Candida albicans oraz Trychophyton mentagrophytes, przy czym była ona od kilkudziesięciu do kilkuset razy większa od aktywności chlorku 3,6-diamino-10-metyloakrydyniowego. Działanie przeciwwirusowe chlorowodorku 3,6-diamino-10-metylo-9,10-dihydroakrydyny potwierdzone zostało jego działaniem przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz wirusowi opryszczki typu 1 (HSV-1).

188 279 5

6 188 279 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.