Favipiravir
Strukturformel | ||||||||||||||||
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Allgemeines | ||||||||||||||||
Freiname | Favipiravir | |||||||||||||||
Andere Namen | 6-Fluor-3-hydroxy-2-pyrazincarboxamid | |||||||||||||||
Summenformel | C5H4FN3O2 | |||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||
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Eigenschaften | ||||||||||||||||
Molare Masse | 157,1g·mol−1 | |||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
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Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten beiStandardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Favipiravir (synonymT-705) ist einVirostatikum, das alsAvigan zur oralen Behandlung von Infektionen mit verschiedenenRNA-Viren verwendet wird. Es gehört, wie auch die strukturell verwandten Virostatika T-1105 und T-1106, zu denPyrazincarboxamiden.[3] Favipiravir wurde während derEbolafieber-Epidemie 2014 ohne die üblicherweise notwendigeArzneimittelzulassung an Menschen eingesetzt, im Mai 2020 erhielt es alsAvifavir in Russland eine Notfallzulassung zur Behandlung vonCOVID-19.
Darstellung und Gewinnung
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Zur Herstellung von Favipiravir sind verschiedene Synthesewege bekannt.[4][1] Eine Synthesevariante geht von der 3-Hydroxypyrazin-2-carbonsäure aus.[5] Über das Säurechlorid durch Umsetzung mitThionylchlorid und anschließender Reaktion mit wässrigemAmmoniak wird zunächst das 3-Hydroxypyrazin-2-carbonamid gewonnen. Eine Nitrierung mitKaliumnitrat undSchwefelsäure ergibt eine Nitrogruppensubstitution in 6-Stellung. Im Folgeschritt wird diese mittelsHydrazinhydrat zum Amin reduziert, welches mittelsNatriumnitrit intermediär diazotiert und mit dem Fluorwasserstoff-Pyridin-Komplex zur Zielverbindung umgesetzt wird.

Eigenschaften
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Favipiravir istGuanin-Analogon[6] und einInhibitor der viralenRNA-abhängigen RNA-Polymerase von verschiedenenViren,[7] nicht jedoch von zellulärenPolymerasen. Weiterhin erhöht es dieMutationsrate bei der Replikation desInfluenzavirus[8] und desEbolavirus.[9] Favipiravir ist einProdrug, das heißt, es wird im Stoffwechsel durch dieHGPRT in Favipiravir-ribofuranosyl-5'-monophosphat (FRMP) und Favipiravir-ribofuranosyl-5'-triphosphat (FRTP) überführt,[10][11] wobei FRTP die wirksame Form von Favipiravir bei der Hemmung der RNA-abhängigen RNA-Polymerase ist.[3]
Favipiravir ist unter anderem wirksam gegen das Influenzavirus, dasMaul-und-Klauenseuche-Virus, verschiedeneFlaviviren (dasWest-Nil-Virus, dasGelbfieber-Virus),Arenaviren,Bunyaviren undAlphaviren,[3] mancheEnteroviren,[12] dasNipahvirus,[13]Noroviren,[14] das Ebolavirus,[15] dasLassa-Virus,[14] dasTollwutvirus[16][17] und dasRifttalfieber-Virus.[18] Es wirkt auch gegen dasZika-Virus, aber schlechter als MK-608.[19]
Therapeutische und experimentelle Verwendung
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]Favipiravir wurde vonToyama Kagaku Kōgyō entwickelt, einer Tochterfirma derFujifilm Holdings, und 1999 patentiert. Favipiravir wurde ursprünglich inJapan als Grippemedikament (Handelsname:Avigan) entwickelt, wobei die Arzneimittelzulassung beschränkt wurde auf die Behandlung der Influenza mit neuartigen Virenstämmen, die nicht auf die gängigen Virostatika ansprechen; wegen der in vielen Spezies beobachtetenteratogenen (fruchtschädigenden) Wirkung ist es zudem in der Schwangerschaft kontraindiziert.[20] Während der Ebolafieber-Epidemie 2014 bot Japan der WHO an, bei Bedarf Favipiravir zu liefern.[21] Am 4. Oktober 2014 wurde eine französische Krankenschwester derMédecins Sans Frontières mit Favipiravir behandelt und überlebte eine Infektion mit Ebolaviren, die sie sich in Liberia zugezogen hatte.[22] DieWeltgesundheitsorganisation schrieb in einer Stellungnahme, dass es im Zuge der Ebolafieber-Epidemie 2014 ethisch akzeptabel sei, präventive oder therapeutische Arzneimittel ohne Nachweis der Wirksamkeit im Menschen bei ebendiesen einzusetzen, wenn in Tierversuchen vielversprechende Ergebnisse gezeigt werden konnten.[23]
Im Februar 2020 wurde Favipiravir in China in einer ersten nicht randomisierten Doppelblindstudie an 80 Patienten als antivirale Therapie gegen das CoronavirusSARS-CoV-2 getestet.[24][25] In einer weiteren Studie, in der Favipiravir gegen das virostatische PräparatArbidol (Umifenovir) an jeweils rund 120 Patienten verglichen wurde, zeigte Favipiravir eine signifikante Verbesserung.[26] Rund 71 Prozent der moderat erkrankten Patienten, denen Favipiravir gegeben wurde, hatten sich – teils unter schweren Nebenwirkungen – nach sieben Tagen erholt. Bei dem im Vergleich dazu eingesetztenArbidol waren es knapp 56 Prozent. In einer kleineren Gruppe von zu Beginn der Therapie schwerkranken Patienten zeigte sich kein deutlicher Unterschied.[27] Die Ergebnisse dieser Studie werden jedoch bezweifelt.[26] Favipiravir hat zuvor im Februar 2020 in China die Zulassung zu klinischen Tests zur Evaluierung der Wirksamkeit bei COVID-19 erhalten.[28]
Avigan (Favipiravir) gehört zu den Arzneimitteln, für die dasBundesministerium für Gesundheit im April 2020 die zentrale Beschaffung zur Behandlung infizierter und schwer erkrankter COVID-19-Patienten in Deutschland eingeleitet hat. Da es sich bei einer Covid-19-Therapie um einenindividuellen Heilversuch ohne klinischen Wirksamkeitsnachweis handele, solle der Einsatz vorrangig bei schweren Verlaufsformen patientenindividuell erwogen werden.[29]
Am 29. Mai 2020 genehmigte das russische Gesundheitsministerium einegenerische Version von Favipiravir unter dem MedikamentennamenAvifavir zur Behandlung von COVID-19.[30] Die Anwendung des Arzneimittels war als Notfallzulassung zunächst nur in der stationären medizinischen Versorgung möglich. DerRussian Direct Investment Fund (RDIF) unterstützte die Entwicklung vonAvifavir und gab an, dass es sich in der ersten Phase klinischer Studien als hochwirksam erwiesen habe.[31] Im September 2020 wurde den Präparaten die reguläre Zulassung erteilt.[32]
Literatur
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- E. J. Mifsud, F. G. Hayden, A. C. Hurt:Antivirals targeting the polymerase complex of influenza viruses. In:Antiviral research. Band 169, 09 2019, S. 104545,doi:10.1016/j.antiviral.2019.104545,PMID 31247246.
Weblinks
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- Avifavir. Medum.ru. In: Russisches Arzneimittelhandbuch. Abgerufen am 31. Mai 2020
- Favipiravir. U.S. National Library of Medicine. In: Drug Information Portal. Abgerufen am 20. Mai 2020
Einzelnachweise
[Bearbeiten |Quelltext bearbeiten]- ↑abGuo, Qi; Xu, Mingshuo; Guo, Shuang; Zhu, Fuqiang; Xie, Yuanchao; Shen, Jingshan:The complete synthesis of favipiravir from 2-aminopyrazine inChemical Papers 73 (2019) 1043–1051,doi:10.1007/s11696-018-0654-9.
- ↑abDatenblattFavipiravir certified reference material beiSigma-Aldrich, abgerufen am 1. Januar 2024 (PDF).
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- ↑Zhang Yangfei: First antiviral drug approved to fight coronavirus. In: WebsiteChina Daily. 17. Februar 2020, abgerufen am 17. Februar 2020 (englisch).
- ↑Informationen der Institutionen und Behörden: BMG: Zentrale Beschaffung von Arzneimitteln zur Therapie schwerwiegender Verläufe COVID-19 infizierter Patienten und Verteilung an Apotheken durch die Bundeswehr, Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK), Nachrichten vom 24. März 2020.
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- ↑RDIF and ChemRar deliver first batch of Avifavir antiviral drug to Russian hospitals. In: www.pharmiweb.com. 12. Juni 2020, abgerufen am 16. Juni 2020.
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