镍催化链取代N-磺酰胺与末端烯烃的氢烷基化反应

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由于烯烃在过渡金属催化的官能团转化反应中的高效性以及实用性,这类化合物被认为是构建复杂结构的饱和脂肪族化合物的重要合成前体.近些年来通过过渡金属镍催化烯烃的氢芳基化、氢烯基化以及氢烷基化反应为烯烃的转化拓展了新的方向[1].在这类转化中,烯烃的氢烷基化反应相比于其他两类反应,可以为合成多手性中心的饱和脂肪族化合物提供更多的机会.在过去几年中,基于镍催化的卤代烷烃与烯烃的氢烷基化反应已经有很多的报道.但这些转化往往需要额外的氢源(如硅烷试剂)才能实现(Scheme 1a)[2-4].近年来,发展新的策略获得烯烃氢烷基化的氢源,以提高这一反应的原子经济性在这一领域中引起了广泛关注.
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开发了一种溶剂介导吡咯并[1,2-a]喹喔啉和N-碘代丁二酰亚胺(NIS)的区域选择性C-H碘化,分别以CHCl3和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,选择性地生成了1-碘吡咯并[1,2-a]喹喔啉和3-碘吡咯并[1,2-a]喹喔啉.此外,吡咯并[1,2-a]喹喔啉与N-溴代丁二酰亚胺(NBS)的溴代反应得到主要产物为1,3-二溴吡咯并喹喔啉.该方法具有反应条件简单温和、区域选择性好、底物范围广、克级合成等特点.此外,还通过钯和碘催化的C-X (X=C,S)键形成反应研究了卤化吡咯并[1,2-a]喹喔啉
报道了一种温和的经由N-羟乙基-N-芳基丙炔酰胺的自位环化及选择性邻位捕捉的方法,并高效合成了系列含硒苯并[b]吡咯并[2,1-c][1,4]噁嗪-3-酮化合物.反应无需过渡金属催化,具有较高的效率和较广的底物适应范围.该串联环化过程包含了炔烃的α-加成、ipso-环化和螺环中间体的邻位俘获.“,”Facile ipso-cyclization and regioselective ortho-capture of N-hydroxylethyl-N-arylpropiolamides are repor
报道了一种紫外光引发的芳基醛或芳基酮与炔烃的环化反应来构筑茚酮化合物.该反应具有效率较高、原子经济性高、原料简单易得、环境友好、底物适应性较强等优势,在紫外光照射,氧气为氧化剂,无光催化剂的条件下可以顺利进行.“,”The first UV-light-initiated cyclization of aryl aldehydes or aryl ketones with alkynes has been developed for the preparation of indenones.This re
具有α-手性中心的含氮结构单元不仅广泛存在于许多具有生物活性的天然产物、药物分子和功能材料中,也是有机合成中一类非常重要的合成砌块[1].例如,在美国食品药物管理局(FDA)批准的2019年最畅销的200种小分子药物中,约40%都含有这类结构单元.此外,这类分子骨架也常见于一些手性催化剂、配体以及手性辅基中,在不对称催化中具有广泛的应用[2].其中,α-手性烷基伯胺由于自身重要的合成价值引起了化学家们的广泛关注,而开发高效实用的不对称催化策略来构建α-手性烷基伯胺也是合成化学领域中的一项长期目标[3].
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手性螺环骨架是一类重要的手性化合物,具有独特的三维结构,螺环化合物的两个环互相垂直,具有较强的刚性,也就造就了手性螺环不易消旋化的特点.手性螺环化合物的独特结构使得其具有独特的性质,在药物设计以及手性配体的研究中有着重要的意义[1].但是,由于其分子刚性较强且存在着较大的空间位阻,如何高效地催化不对称合成该骨架一直是科学家研究的重点,尤其是对于多手性中心的螺环化合物的立体发散性合成,依然是一个亟待解决的难题(Figure 1).
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含硅的π电子共轭体系分子凭借其在荧光材料和电子传输领域所展示的优良性能,已在材料科学领域引起了广泛的关注[1].与传统的碳骨架π电子共轭体系相比,硅原子的替代会导致π电子共轭体系能级发生变化,进而提高体系的堆积能力、结晶性以及电荷流动性[2].苯并噻咯作为常见的一种含硅的π电子共轭体系骨架分子,由于其独特的电子及光学性质,已被逐渐应用在有机半导体领域中[3].近年来,对于构建不同结构的苯并噻咯类化合物的方法已逐渐成熟,然而对于合成含硅手性中心的苯并噻咯化合物却仍然具有较大的挑战.
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