动力学E-选择性宏环环闭合转化.
Xiao Shen1, Thach T Nguyen1, Ming Joo Koh1
1Department of Chemistry, Merkert Chemistry Center, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts 02467, USA.
这项研究引入了一种新的催化方法来合成宏环E-olefins,这对于药物开发至关重要. 新型环闭元论 (RCM) 方法提供了高的立体选择性和效率,克服了以前方法的局限性.
科学领域:
- 有机化学 有机化学
- 催化剂是一种催化剂.
- 药用化学 医学化学
背景情况:
- 宏环化合物在药物发现中至关重要,但它们的合成,特别是立体选择性E-olefin形成,具有挑战性.
- 现有的环闭转化解 (RCM) 方法经常与E-olefin选择性作斗争,或需要材料密集的净化.
- 在合成过程中偶然的olefin异构化可能会损害E-基的能量优势.
研究的目的:
- 开发一种新的,立体选择性催化方法,用于合成宏循环E-olefins.
- 克服现有的RCM技术的局限性,以获取E-宏环基.
- 证明新方法在合成生物相关的宏环化合物的实用性.
主要方法:
- 使用具有E-基-B (pinacolato) 组的二烯作为环闭转化酶的前体.
- 作为RCM反应的催化剂,采用了一种单氧化物 (molybdenum monoaryloxide pyrrolide) 复合物.
- 研究了RCM反应对宏环E-olefin形成的立体选择性和产量.
主要成果:
- 实现了二烯的立体选择性转化为宏循环E-olefins,具有高的E/Z比率 (>98/2).
- 使用基于的催化剂获得的产品产量高达73%.
- 成功合成了生物活性宏循环,包括recifeiolide和pacritinib,证明了该方法的实际实用性.
结论:
- 开发的催化RCM提供了一种高效且高度刻板选择的途径,以获得宏环E-olefins.
- 这种方法克服了合成E-宏环基的重大挑战,比现有技术提供了优势.
- 这种方法对于制备复杂的药物化合物是有价值的,例如在高基质度下合成帕克里蒂尼布.
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