Optimization of brain-penetrant picolinamide derived leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitors

文献情報

出版日 2021-06-04
DOI 10.1039/D1MD00097G
インパクトファクター 0
著者

Anmol Gulati, Charles S. Yeung, Blair Lapointe, Solomon D. Kattar, Hakan Gunaydin, Jack D. Scott, Kaleen K. Childers, Joey L. Methot, Vladimir Simov, Ravi Kurukulasuriya, Barbara Pio, Greg J. Morriello, Ping Liu, Haiqun Tang, Santhosh Neelamkavil, Harold B. Wood, Vanessa L. Rada, Michael J. Ardolino, Xin Cindy Yan, Rachel Palte, Karin Otte, Robert Faltus, Janice Woodhouse, Laxminarayan G. Hegde, Paul Ciaccio, Ellen C. Minnihan, Erin F. DiMauro, Matthew J. Fell, Peter H. Fuller, J. Michael Ellis


原文を見る

要旨

The discovery of potent, kinome selective, brain penetrant LRRK2 inhibitors is the focus of extensive research seeking new, disease-modifying treatments for Parkinson's disease (PD). Herein, we describe the discovery and evolution of a picolinamide-derived lead series. Our initial optimization efforts aimed at improving the potency and CLK2 off-target selectivity of compound 1 by modifying the heteroaryl C–H hinge and linker regions. This resulted in compound 12 which advanced deep into our research operating plan (ROP) before heteroaryl aniline metabolite 14 was characterized as Ames mutagenic, halting its progression. Strategic modifications to our ROP were made to enable early de-risking of putative aniline metabolites or hydrolysis products for mutagenicity in Ames. This led to the discovery of 3,5-diaminopyridine 15 and 4,6-diaminopyrimidine 16 as low risk for mutagenicity (defined by a 3-strain Ames negative result). Analysis of key matched molecular pairs 17 and 18 led to the prioritization of the 3,5-diaminopyridine sub-series for further optimization due to enhanced rodent brain penetration. These efforts culminated in the discovery of ethyl trifluoromethyl pyrazole 23 with excellent LRRK2 potency and expanded selectivity versus off-target CLK2.

関連文献

Spectrochemical analysis of sycamore (Acer pseudoplatanus) leaves for environmental health monitoring

Holly J. Butler, Martin R. McAinsh

2016-04-06 Paper

DOI: 10.1039/C6AN00392C

Attenuated total reflection Fourier-transform infrared spectral discrimination in human bodily fluids of oesophageal transformation to adenocarcinoma

Ishaan Maitra, Camilo L. M. Morais, Katherine M. Ashton, Ravindra S. Date, Francis L. Martin

2019-10-31 Paper

DOI: 10.1039/C9AN01749F

Semi-automatic instrumentation for nucleic acid extraction and purification to quantify pathogens on surfaces

Won-Nyoung Lee, Hyun Jin Yoo, Kim Huyen Nguyen, Changyoon Baek, Junhong Min

2019-09-27 Paper

DOI: 10.1039/C9AN00896A

A novel platform self-assembled from squaraine-embedded Zn(ii) complexes for selective monitoring of ATP and its level fluctuation in mitotic cells

Ruizhi Feng, Yongqian Xu, Hongwei Zhao, Xuemei Duan, Shiguo Sun

2016-04-26 Communication

DOI: 10.1039/C6AN00646A

A single-bead telomere sensor based on fluorescence resonance energy transfer

Xiao Fan, Qiaoli Yue, Yanyan Li, Yingya Liu, Lu-Lu Qu, Yingnan Cao

2016-03-14 Paper

DOI: 10.1039/C5AN02543E

Rapid detection of synthetic cannabinoids in herbal highs using surface-enhanced Raman scattering produced by gold nanoparticle co-aggregation in a wet system

Hiroki Segawa, Takao Fukuoka, Tamitake Itoh, Yuichi Imai, Yuko T. Iwata, Tadashi Yamamuro, Kenji Kuwayama, Kenji Tsujikawa, Tatsuyuki Kanamori, Hiroyuki Inoue

2019-10-07 Paper

DOI: 10.1039/C9AN01512D

Solvent-independent determination of heteroatom protonation states from NMR spectra by differential deuterium isotope shifts

Sebastian Tassoti, Martin Walenta, Alexander Pöcheim, Kathrin Buchberger, Olaf Kunert, Klaus Zangger

2019-11-11 Paper

DOI: 10.1039/C9AN01364D

DNA tetrahedron and star trigon nanostructures for target recycling detection of nucleic acid

Xifeng Chen, Bidou Wang, Guangxing Liu, Yuguo Tang, Peng Miao

2016-05-04 Communication

DOI: 10.1039/C6AN00762G

Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) characterisation of abasic sites in DNA duplexes

Luca Guerrini

2019-11-05 Communication

DOI: 10.1039/C9AN02040C

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

カルボニル基が付いた5-氰基-1-{[(2-メチル-2-プロpanyl)オキシ]カーボンイル}1H-吲哚-2-イリド-2-ボリン酸はどのように保存すればよいですか?

カルボニル基が付いた5-氰基-1-{[(2-メチル-2-プロpanyl)オキシ]カーボンイル}1H-吲哚-2-イリド-2-ボリン酸は、直射日光を避けて室温(15...

475102-15-9(5-Cyano-1-{[(2-meth...
化合物よくある質問

tert-ブチル2-クロロメチルピリジン-3-基炭酸エステルの市場動向や研究トレンドはどうですか?

この化合物は合成化学分野において、特にピリジン化合物の合成や改良に用いられます。最近の研究では、ピリジン化合物の新規合成法や特性の改良が注目されています。市場動...

1203498-98-9tert-Butyl 2-chloro-...
化合物よくある質問

聚二季戊四醇六丙烯酸酯はどの業界で使用されていますか?

聚二季戊四醇六丙烯酸酯は、医薬品、ポリマー、センサー、半導体などの業界で広く使用されています。特にポリマー業界では硬化剤として、医薬分野では医療機器の製造に使用...

29570-58-93-(Acryloyloxy)-2-({...
化合物よくある質問

1-氯-5-硝基异喹啉の市場動向や研究トレンドはどうですか?

1-氯-5-硝基异喹啉は、薬理学や合成化学の研究分野で注目されています。市場動向としては、その生物学的な活性や合成可能性を評価する研究が増えています。また、代替...

58142-97-51-Chloro-5-nitroisoq...
化合物よくある質問

2-チロール-5-メチルスルフェニル-3-trifルオルメチルベンゼンはどのように合成されますか?

2-チロール-5-メチルスルフェニル-3-trifルオルメチルベンゼンは、トリフルオロメチル化反応と硫化反応を経て合成されます。通常、トリフルオロメチル化剤と硫...

957066-04-51-Chloro-4-(methylsu...
化合物よくある質問

p-トールイルマグネシウムブロミドの物理化学的性質は何ですか?

p-トールイルマグネシウムブロミドのCAS番号は4294-57-9です。この化合物は白色の結晶性粉末で、分子量は204.32です。溶剤中で良好に溶解しますが、水...

4294-57-9p-Tolylmagnesium bro...
化合物よくある質問

1-(5-甲基-2-硫化素基)プロパン-1-酮の市場動向や研究トレンドはどうですか?

1-(5-甲基-2-硫化素基)プロパン-1-酮の市場動向は、化学産業全体の需要に影響を受けますが、最近では pharmaceutical 分野での応用が注目され...

59303-13-81-(5-Methyl-2-thieny...
化合物よくある質問

十一碳烯酰甘氨酸を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

十一碳烯酰甘氨酸は吸入や皮膚から吸収されることがあり、取り扱う際には防塵マスクと手袋を使用してください。ドラフトチャンバーを用いて漏洩を処理し、適切なSDS(S...

54301-26-7N-10-Undecenoylglyci...
化合物よくある質問

1H,1H-全氟-3,6-二氧杂葵-1-醇を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

この化合物は吸入や皮膚吸収による毒性があるため、防塵マスク、ゴーグル、防護手袋を使用する必要があります。ドラフトチャンバーでの操作が必要です。漏洩時には即座に換...

152914-73-32,2-Difluoro-2-[1,1,...
化合物よくある質問

3-(4-(フルオロメチルオキシ)フェニル)-1,2,4-オキサジアゾール-5-カルボハイドライドは安全ですか?

安全性は化合物の使用方法によります。直接的な毒性は報告されていませんが、吸入や皮膚接触には注意が必要です。適切な防護服を着用し、換気を図ることを推奨します。

883028-82-83-(4-(Trifluorometho...
免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。