三价钴催化下N-S键辅助的非氧化条件下经碳氢活化合成异喹啉

异喹啉是非常重要的杂环化合物,广泛应用于有机合成中,也是构成药物和材料分子的核心骨架。很多异喹啉类的生物碱都由异喹啉基本骨架构成,它们都有一定药理活性和生物活性,包括抗真菌、抗癌、抗心律失常、阵痛麻醉和降血压等功效。迄今已知的含异喹啉骨架的生物碱超过1000种,是生物碱中最多的一类。传统的合成异喹啉的方法需要官能化的原料和强酸,反应条件比较苛刻,合成步骤繁琐。例如Larock课题组利用钯催化将邻溴官能化的亚胺与炔烃环化偶联,合成了一系列异喹啉化合物。而过渡金属催化合成异喹啉是一种能够有效合成多种取代基异喹啉的方法。在过去的几十年中,通过碳氢活化策略合成杂环化合物的方法得到迅猛发展,从而使得大量...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:催化学报 2016, Vol.37 (8), p.1423-1430
1. Verfasser: 王芬 王强 包明 李兴伟
Format: Artikel
Sprache:chi
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 1430
container_issue 8
container_start_page 1423
container_title 催化学报
container_volume 37
creator 王芬 王强 包明 李兴伟
description 异喹啉是非常重要的杂环化合物,广泛应用于有机合成中,也是构成药物和材料分子的核心骨架。很多异喹啉类的生物碱都由异喹啉基本骨架构成,它们都有一定药理活性和生物活性,包括抗真菌、抗癌、抗心律失常、阵痛麻醉和降血压等功效。迄今已知的含异喹啉骨架的生物碱超过1000种,是生物碱中最多的一类。传统的合成异喹啉的方法需要官能化的原料和强酸,反应条件比较苛刻,合成步骤繁琐。例如Larock课题组利用钯催化将邻溴官能化的亚胺与炔烃环化偶联,合成了一系列异喹啉化合物。而过渡金属催化合成异喹啉是一种能够有效合成多种取代基异喹啉的方法。在过去的几十年中,通过碳氢活化策略合成杂环化合物的方法得到迅猛发展,从而使得大量的芳基化合物都能作为反应的起始原料。尤其是铑、铱、钯、钌等过渡金属都能催化芳烃的碳氢活化,从而合成异喹啉化合物。 Fagnou课题组最早报道了氧化条件下利用三价铑催化剂经碳氢键活化与炔烃偶联合成异喹啉的方法。随后,众多研究组利用氧化型导向基策略在无外加氧化剂条件下高效、高选择性地合成了异喹啉。除了利用三价铑催化剂之外,利用二价钌催化剂通过碳氢活化策略也能实现类似反应。但是,这些反应体系都必须使用铑和钌等贵金属催化剂,极大地限制了该合成异喹啉方法的应用前景。近年来,数个研究组将地球上储量丰富、便宜有效的钴络合物作为催化剂应用到芳烃的碳氢键活化反应中,在简单的反应条件下合成了各种杂环化合物。对于一些反应,三价钴催化与三价铑催化能形成互补。最近, Kanai, Ackermann和Sundararaju几乎同时报道了三价钴催化肟谜的碳氢键活化,并在无外加氧化剂条件下实现了其与炔烃的偶联反应,高效地合成了异喹啉,在该类反应中以氮–氧键断裂作为内部氧化剂。但是在钴催化条件下氧化性的氮–硫键作为内部氧化剂辅助碳氢键活化的反应尚无报道。本课题组最近报道了芳基酮的N-亚磺酰亚胺与烯烃和胺化试剂的偶联反应,经N–S键断裂,高效合成了喹唑啉。本文利用三价钴催化剂在无外加氧化剂条件下实现了芳基酮N-亚磺酰亚胺与炔烃的偶联,反应经历了碳氢键活化和氮硫键断裂得到异喹啉。此反应对端炔和内炔底物均适用。为了初步了解反应机理,我们利用分子内竞争的方法进行了动力学同位素效应测定,结果表明碳氢键断裂过程可能是反应的决速步骤。结合文献结果,提出了可能的反应机理。
doi_str_mv 10.1016/S1872-2067(16)62491-9
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>wanfang_jour_chong</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_cuihuaxb201608029</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><cqvip_id>669561076</cqvip_id><wanfj_id>cuihuaxb201608029</wanfj_id><sourcerecordid>cuihuaxb201608029</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-c619-d450b5907d3831b16237339c656847881ab9a0a927f7bb61646348b5f9f909dc3</originalsourceid><addsrcrecordid>eNo9kEtLAlEcxS9RkFkfoU2rXEzdx8z_3rsM6QVShO7lztj4oMZSpNqKgVaQRLkIDHITQYSQlDHRp5kZ81t0wWh14Jwf58BBaJHgFYIJrKaJ4NSgGPgygQRQUxJDTqHYvz2NYphazJCC8Vk0V62WMGaSE4ihvWDYCvyP8c0grL-EV51geLljpMe3rz_f5-HF8-i-Me4-RP0nHUXdx8B_18DIvx713qJ-Lxr42g_bzajZDr_qYeczvGvNoxlXHVT3F_40jjIb65nklpHa3dxOrqUMB4g0cqaFbUtinmOCEZsAZZwx6YAFwuRCEGVLhZWk3OW2DQRMYKawLVe6Esucw-IoMak9UZ6rvHy2VK5VPD2YdWrFQk2d2lR_gwWmUrNLE9YplL38cVHTR5XioaqcZQGkBQRzYL89u3jg</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>三价钴催化下N-S键辅助的非氧化条件下经碳氢活化合成异喹啉</title><source>Elsevier ScienceDirect Journals</source><creator>王芬 王强 包明 李兴伟</creator><creatorcontrib>王芬 王强 包明 李兴伟</creatorcontrib><description>异喹啉是非常重要的杂环化合物,广泛应用于有机合成中,也是构成药物和材料分子的核心骨架。很多异喹啉类的生物碱都由异喹啉基本骨架构成,它们都有一定药理活性和生物活性,包括抗真菌、抗癌、抗心律失常、阵痛麻醉和降血压等功效。迄今已知的含异喹啉骨架的生物碱超过1000种,是生物碱中最多的一类。传统的合成异喹啉的方法需要官能化的原料和强酸,反应条件比较苛刻,合成步骤繁琐。例如Larock课题组利用钯催化将邻溴官能化的亚胺与炔烃环化偶联,合成了一系列异喹啉化合物。而过渡金属催化合成异喹啉是一种能够有效合成多种取代基异喹啉的方法。在过去的几十年中,通过碳氢活化策略合成杂环化合物的方法得到迅猛发展,从而使得大量的芳基化合物都能作为反应的起始原料。尤其是铑、铱、钯、钌等过渡金属都能催化芳烃的碳氢活化,从而合成异喹啉化合物。 Fagnou课题组最早报道了氧化条件下利用三价铑催化剂经碳氢键活化与炔烃偶联合成异喹啉的方法。随后,众多研究组利用氧化型导向基策略在无外加氧化剂条件下高效、高选择性地合成了异喹啉。除了利用三价铑催化剂之外,利用二价钌催化剂通过碳氢活化策略也能实现类似反应。但是,这些反应体系都必须使用铑和钌等贵金属催化剂,极大地限制了该合成异喹啉方法的应用前景。近年来,数个研究组将地球上储量丰富、便宜有效的钴络合物作为催化剂应用到芳烃的碳氢键活化反应中,在简单的反应条件下合成了各种杂环化合物。对于一些反应,三价钴催化与三价铑催化能形成互补。最近, Kanai, Ackermann和Sundararaju几乎同时报道了三价钴催化肟谜的碳氢键活化,并在无外加氧化剂条件下实现了其与炔烃的偶联反应,高效地合成了异喹啉,在该类反应中以氮–氧键断裂作为内部氧化剂。但是在钴催化条件下氧化性的氮–硫键作为内部氧化剂辅助碳氢键活化的反应尚无报道。本课题组最近报道了芳基酮的N-亚磺酰亚胺与烯烃和胺化试剂的偶联反应,经N–S键断裂,高效合成了喹唑啉。本文利用三价钴催化剂在无外加氧化剂条件下实现了芳基酮N-亚磺酰亚胺与炔烃的偶联,反应经历了碳氢键活化和氮硫键断裂得到异喹啉。此反应对端炔和内炔底物均适用。为了初步了解反应机理,我们利用分子内竞争的方法进行了动力学同位素效应测定,结果表明碳氢键断裂过程可能是反应的决速步骤。结合文献结果,提出了可能的反应机理。</description><identifier>ISSN: 0253-9837</identifier><identifier>EISSN: 1872-2067</identifier><identifier>DOI: 10.1016/S1872-2067(16)62491-9</identifier><language>chi</language><publisher>大连理工大学化学与化工学院,辽宁大连116024</publisher><subject>N-亚磺酰亚胺 ; 三价钴催化剂 ; 异喹啉 ; 碳氢活化</subject><ispartof>催化学报, 2016, Vol.37 (8), p.1423-1430</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://image.cqvip.com/vip1000/qk/93027X/93027X.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780,4010,27900,27901,27902</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>王芬 王强 包明 李兴伟</creatorcontrib><title>三价钴催化下N-S键辅助的非氧化条件下经碳氢活化合成异喹啉</title><title>催化学报</title><addtitle>Chinese Journal of Catalysis</addtitle><description>异喹啉是非常重要的杂环化合物,广泛应用于有机合成中,也是构成药物和材料分子的核心骨架。很多异喹啉类的生物碱都由异喹啉基本骨架构成,它们都有一定药理活性和生物活性,包括抗真菌、抗癌、抗心律失常、阵痛麻醉和降血压等功效。迄今已知的含异喹啉骨架的生物碱超过1000种,是生物碱中最多的一类。传统的合成异喹啉的方法需要官能化的原料和强酸,反应条件比较苛刻,合成步骤繁琐。例如Larock课题组利用钯催化将邻溴官能化的亚胺与炔烃环化偶联,合成了一系列异喹啉化合物。而过渡金属催化合成异喹啉是一种能够有效合成多种取代基异喹啉的方法。在过去的几十年中,通过碳氢活化策略合成杂环化合物的方法得到迅猛发展,从而使得大量的芳基化合物都能作为反应的起始原料。尤其是铑、铱、钯、钌等过渡金属都能催化芳烃的碳氢活化,从而合成异喹啉化合物。 Fagnou课题组最早报道了氧化条件下利用三价铑催化剂经碳氢键活化与炔烃偶联合成异喹啉的方法。随后,众多研究组利用氧化型导向基策略在无外加氧化剂条件下高效、高选择性地合成了异喹啉。除了利用三价铑催化剂之外,利用二价钌催化剂通过碳氢活化策略也能实现类似反应。但是,这些反应体系都必须使用铑和钌等贵金属催化剂,极大地限制了该合成异喹啉方法的应用前景。近年来,数个研究组将地球上储量丰富、便宜有效的钴络合物作为催化剂应用到芳烃的碳氢键活化反应中,在简单的反应条件下合成了各种杂环化合物。对于一些反应,三价钴催化与三价铑催化能形成互补。最近, Kanai, Ackermann和Sundararaju几乎同时报道了三价钴催化肟谜的碳氢键活化,并在无外加氧化剂条件下实现了其与炔烃的偶联反应,高效地合成了异喹啉,在该类反应中以氮–氧键断裂作为内部氧化剂。但是在钴催化条件下氧化性的氮–硫键作为内部氧化剂辅助碳氢键活化的反应尚无报道。本课题组最近报道了芳基酮的N-亚磺酰亚胺与烯烃和胺化试剂的偶联反应,经N–S键断裂,高效合成了喹唑啉。本文利用三价钴催化剂在无外加氧化剂条件下实现了芳基酮N-亚磺酰亚胺与炔烃的偶联,反应经历了碳氢键活化和氮硫键断裂得到异喹啉。此反应对端炔和内炔底物均适用。为了初步了解反应机理,我们利用分子内竞争的方法进行了动力学同位素效应测定,结果表明碳氢键断裂过程可能是反应的决速步骤。结合文献结果,提出了可能的反应机理。</description><subject>N-亚磺酰亚胺</subject><subject>三价钴催化剂</subject><subject>异喹啉</subject><subject>碳氢活化</subject><issn>0253-9837</issn><issn>1872-2067</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2016</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNo9kEtLAlEcxS9RkFkfoU2rXEzdx8z_3rsM6QVShO7lztj4oMZSpNqKgVaQRLkIDHITQYSQlDHRp5kZ81t0wWh14Jwf58BBaJHgFYIJrKaJ4NSgGPgygQRQUxJDTqHYvz2NYphazJCC8Vk0V62WMGaSE4ihvWDYCvyP8c0grL-EV51geLljpMe3rz_f5-HF8-i-Me4-RP0nHUXdx8B_18DIvx713qJ-Lxr42g_bzajZDr_qYeczvGvNoxlXHVT3F_40jjIb65nklpHa3dxOrqUMB4g0cqaFbUtinmOCEZsAZZwx6YAFwuRCEGVLhZWk3OW2DQRMYKawLVe6Esucw-IoMak9UZ6rvHy2VK5VPD2YdWrFQk2d2lR_gwWmUrNLE9YplL38cVHTR5XioaqcZQGkBQRzYL89u3jg</recordid><startdate>2016</startdate><enddate>2016</enddate><creator>王芬 王强 包明 李兴伟</creator><general>大连理工大学化学与化工学院,辽宁大连116024</general><general>中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连116023%中国科学院大连化学物理研究所,辽宁大连,116023%大连理工大学化学与化工学院,辽宁大连,116024</general><scope>2RA</scope><scope>92L</scope><scope>CQIGP</scope><scope>~WA</scope><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2016</creationdate><title>三价钴催化下N-S键辅助的非氧化条件下经碳氢活化合成异喹啉</title><author>王芬 王强 包明 李兴伟</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c619-d450b5907d3831b16237339c656847881ab9a0a927f7bb61646348b5f9f909dc3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2016</creationdate><topic>N-亚磺酰亚胺</topic><topic>三价钴催化剂</topic><topic>异喹啉</topic><topic>碳氢活化</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>王芬 王强 包明 李兴伟</creatorcontrib><collection>中文科技期刊数据库</collection><collection>中文科技期刊数据库-CALIS站点</collection><collection>中文科技期刊数据库-7.0平台</collection><collection>中文科技期刊数据库- 镜像站点</collection><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>催化学报</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>王芬 王强 包明 李兴伟</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>三价钴催化下N-S键辅助的非氧化条件下经碳氢活化合成异喹啉</atitle><jtitle>催化学报</jtitle><addtitle>Chinese Journal of Catalysis</addtitle><date>2016</date><risdate>2016</risdate><volume>37</volume><issue>8</issue><spage>1423</spage><epage>1430</epage><pages>1423-1430</pages><issn>0253-9837</issn><eissn>1872-2067</eissn><abstract>异喹啉是非常重要的杂环化合物,广泛应用于有机合成中,也是构成药物和材料分子的核心骨架。很多异喹啉类的生物碱都由异喹啉基本骨架构成,它们都有一定药理活性和生物活性,包括抗真菌、抗癌、抗心律失常、阵痛麻醉和降血压等功效。迄今已知的含异喹啉骨架的生物碱超过1000种,是生物碱中最多的一类。传统的合成异喹啉的方法需要官能化的原料和强酸,反应条件比较苛刻,合成步骤繁琐。例如Larock课题组利用钯催化将邻溴官能化的亚胺与炔烃环化偶联,合成了一系列异喹啉化合物。而过渡金属催化合成异喹啉是一种能够有效合成多种取代基异喹啉的方法。在过去的几十年中,通过碳氢活化策略合成杂环化合物的方法得到迅猛发展,从而使得大量的芳基化合物都能作为反应的起始原料。尤其是铑、铱、钯、钌等过渡金属都能催化芳烃的碳氢活化,从而合成异喹啉化合物。 Fagnou课题组最早报道了氧化条件下利用三价铑催化剂经碳氢键活化与炔烃偶联合成异喹啉的方法。随后,众多研究组利用氧化型导向基策略在无外加氧化剂条件下高效、高选择性地合成了异喹啉。除了利用三价铑催化剂之外,利用二价钌催化剂通过碳氢活化策略也能实现类似反应。但是,这些反应体系都必须使用铑和钌等贵金属催化剂,极大地限制了该合成异喹啉方法的应用前景。近年来,数个研究组将地球上储量丰富、便宜有效的钴络合物作为催化剂应用到芳烃的碳氢键活化反应中,在简单的反应条件下合成了各种杂环化合物。对于一些反应,三价钴催化与三价铑催化能形成互补。最近, Kanai, Ackermann和Sundararaju几乎同时报道了三价钴催化肟谜的碳氢键活化,并在无外加氧化剂条件下实现了其与炔烃的偶联反应,高效地合成了异喹啉,在该类反应中以氮–氧键断裂作为内部氧化剂。但是在钴催化条件下氧化性的氮–硫键作为内部氧化剂辅助碳氢键活化的反应尚无报道。本课题组最近报道了芳基酮的N-亚磺酰亚胺与烯烃和胺化试剂的偶联反应,经N–S键断裂,高效合成了喹唑啉。本文利用三价钴催化剂在无外加氧化剂条件下实现了芳基酮N-亚磺酰亚胺与炔烃的偶联,反应经历了碳氢键活化和氮硫键断裂得到异喹啉。此反应对端炔和内炔底物均适用。为了初步了解反应机理,我们利用分子内竞争的方法进行了动力学同位素效应测定,结果表明碳氢键断裂过程可能是反应的决速步骤。结合文献结果,提出了可能的反应机理。</abstract><pub>大连理工大学化学与化工学院,辽宁大连116024</pub><doi>10.1016/S1872-2067(16)62491-9</doi><tpages>8</tpages></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0253-9837
ispartof 催化学报, 2016, Vol.37 (8), p.1423-1430
issn 0253-9837
1872-2067
language chi
recordid cdi_wanfang_journals_cuihuaxb201608029
source Elsevier ScienceDirect Journals
subjects N-亚磺酰亚胺
三价钴催化剂
异喹啉
碳氢活化
title 三价钴催化下N-S键辅助的非氧化条件下经碳氢活化合成异喹啉
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-02-08T17%3A42%3A52IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour_chong&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E4%B8%89%E4%BB%B7%E9%92%B4%E5%82%AC%E5%8C%96%E4%B8%8BN-S%E9%94%AE%E8%BE%85%E5%8A%A9%E7%9A%84%E9%9D%9E%E6%B0%A7%E5%8C%96%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E7%BB%8F%E7%A2%B3%E6%B0%A2%E6%B4%BB%E5%8C%96%E5%90%88%E6%88%90%E5%BC%82%E5%96%B9%E5%95%89&rft.jtitle=%E5%82%AC%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E7%8E%8B%E8%8A%AC%20%E7%8E%8B%E5%BC%BA%20%E5%8C%85%E6%98%8E%20%E6%9D%8E%E5%85%B4%E4%BC%9F&rft.date=2016&rft.volume=37&rft.issue=8&rft.spage=1423&rft.epage=1430&rft.pages=1423-1430&rft.issn=0253-9837&rft.eissn=1872-2067&rft_id=info:doi/10.1016/S1872-2067(16)62491-9&rft_dat=%3Cwanfang_jour_chong%3Ecuihuaxb201608029%3C/wanfang_jour_chong%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_cqvip_id=669561076&rft_wanfj_id=cuihuaxb201608029&rfr_iscdi=true