化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   化工热点资讯   >  厦大教授在过渡金属催化的炔烃串联反应方面取得重要进展
厦大教授在过渡金属催化的炔烃串联反应方面取得重要进展
2019-06-10 09:39:15来源:元素商城

近日,厦门大学化学化工学院叶龙武教授课题组在过渡金属催化的炔烃串联反应方面取得重要进展,相关成果“Copper-Catalyzed Cascade Cyclization of Indolyl Homopropargyl Amides: Stereospecific Construction of Bridged Aza-[n.2.1] Skeletons”在线发表于Angew. Chem. Int. Ed.。

厦大教授在过渡金属催化的炔烃串联反应.jpg

Tropane是600多种具有多重生物活性生物碱的核心骨架。其中,基于吲哚的Tropane骨架广泛存在于重要生物活性分子中。然而构建这类桥环骨架具有很大的挑战,几乎没有相应的不对称合成的报道。基于末端炔烃的催化环异构化引发的串联反应一直深受人们关注,并已被广泛应用于构建复杂环状分子。但是,这些串联反应主要局限于贵金属催化,且往往经历exo 环化启动的串联反应。如贵金属Au在活化末端炔烃接受分子内亲核试剂选择性进攻时通常通过exo环化启动,而相关的廉价金属如Cu催化环化反应却鲜有报道。叶龙武教授课题组近年来,通过环张力策略,发展了系列Au催化手性高炔丙胺endo 环化引发的氧化反应、还原反应、卤化反应等新型串联反应,实现了γ-内酰胺、二氢吡咯、四氢吡咯等手性五员杂环的多样性合成。



催化环异构引发的末端炔烃级联环化反应引起了广泛的兴趣,并被广泛应用于多种有价值的复杂杂环的简单合成中。然而,这些串联反应大多仅限于巢状金属催化,并通过系外环化途径引发。本文报告的是一种前所未有的由铜催化的内环-环氮引发的异丙基酰胺串联反应,其中铜同时催化了氢胺化和弗里德尔−工艺烷基化过程。该方法通过手性传递策略,实现了具有广泛底物范围、良好的非对映选择性和对映选择性的有价值桥接Aza<UNK>[N.2.1]骨架(N=3–6)的实际和原子经济合成。此外,这种新型级联环化的机理也得到了控制实验的有力支持,这与相关的金催化有明显的不同。


最近,课题组以简单易得的手性吲哚取代高炔丙胺为底物,实现了Cu催化的endo环化引发的串联反应,高效构建了系列合成上非常有用的手性氮杂-[n.2.1]桥环骨架(n = 3-6)。该反应具有以下特点:

 

(1)反应底物适用性很广,适用于各种吲哚骨架,且对苯并噻吩、苯并呋喃、噻吩甚至是苯环底物都有很好的兼容性;

 

(2)该反应具有很高的对映选择性和非对映选择性,底物的手性可完全转移至产物中;

 

(3)该类桥环产物通过几步简单的化学转化即可实现多个生物活性分子的不对称合成。

 

机理研究表明该反应很可能先生成炔铜中间体(这与课题组先前报道的相关的Au催化的反应机理截然不同),随后发生分子内氢胺化反应和付-克烷基化反应。而若使用贵金属Au和Pt作催化剂,反应主产物则是吲哚3号位直接进攻炔烃的马氏加成产物。

 

该研究工作历时3年,主要由叶龙武课题组2018级博士生檀同德(2015年本科毕业于淮南师范学院,2018年硕士毕业于厦门大学)完成,还得到课题组其他研究生和本科生协助。郑南峰课题组博士生邓国诚协助完成单晶测试。研究工作得到国家自然科学基金委(21622204、21772161)、厦门大学校长基金、教育部长江学者和创新团队发展计划等资助。



您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 化学仪器化工中间体  
相关专题: 化学试剂
相关阅读:
●  脱落酸合成与应用
化学词典告诉你脱落酸合成与应用,脱落酸是植物中普遍存在的天然物质,人类所食用的水果、蔬菜、粮食中均天然含有,对人类和环境安全。脱落酸原药的生产工艺所采用的原材料均为无毒无害的农副产品,无有害原素或物质加入,其化学结构中也无有毒元素存在。 脱落酸合成脱落酸生物合成的途径主要有两条:类萜途径(Terpenoid pathway)该途径中脱落酸的合成是由甲瓦龙酸(MVA)经过异戊烯酸焦磷酸(I......
●  实验室规划设计需要准备哪些工作
实验室的建设,它不仅仅是选购合理的仪器设备,还要综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及供电、供水、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。因此实验室的建设是一项复杂的系统工程,做好实验室规划设计工作显得尤为重要。 实验室前期准备在进行实验室规划设计之前,首先要了解目标实验室的总体规划,包括实验室的性质、目的、任务、依据和规模,确定实验室功能和仪器设备选型......
●  化学团聚除尘让PM2.5无处可逃
元素百科为您介绍化学团聚除尘让PM2.5无处可逃。近年来,我国北方地区雾霾天气频现。导致大气能见度降低、雾霾天气等环境问题的罪魁祸首是细颗粒物(PM2.5),而北方地区环境中PM2.5含量增加的主要原因之一就是燃煤排放。据了解,目前我国80%以上的大中型燃煤电站采用电除尘器去除颗粒物,总除尘效率虽可达99%以上,但对PM2.5细颗粒物捕获率较低。而“PM2.5团聚除尘超低排放技术”以简便、易用、成......

您确定要从购物车中移除吗???