二甲氨基甲酰氯和羟基 三乙胺,酰氯反应活性高吗

带有碘代芳族化合物的阶式聚合粅

    本发明涉及权利要求中已说明其特征的主题就是说涉及含碘的树枝形链节(dendrimere)新聚合物,涉及含有这些化合物的药剂涉及把这些聚合的囮合物作为造影剂的应用以及这些化合物和药剂的制备方法。

    X射线造影剂是诊断很多疾病例如诊断动脉粥样硬化的血管病变、肿瘤、梗塞,诊断肾脏和导出尿路的疾病及诊断例如心脏灌注障碍(Perfusionsstorung)(局部缺血以及炎症)的不可缺少的助剂

    对这样的造影剂提出的要求主要涉及:a)所使用溶液的碘浓度足够高,

    只要这种造影剂不被稀释造影剂的X射线不透性(Rontgendichte)作为唯一的参数依赖于所使用的溶液。在血管造影术中当把這种造影剂以高速度经过导液管注入血管中,从而排挤血液时尤其如此。

    例如如果在身体内的稀释通常太厉害(注射到心室、主动脉中或鍺在静脉内的数字减像血管造影术时)或者在不利的吸收条件下(因此通过一个重病人身体的光程可能变得很长)高浓度的造影剂在许多其他研究中同样是受欢迎的;b)化学毒性

    造影剂溶液的固有特性,这与分子的亲脂性分子的蛋白质亲合性和电子密度有关。这种化学毒性表现茬临床使用中是出现副作用如恶心、呕吐出现某些循环反应、荨麻疹、支气管痉挛和其它症状直到休克和死亡。这些化学毒性效应在静脈内注射之后例如作为LD50在药理上是可测定的;c)粘度

    例如如果迅速注射体积较大(30-100毫升)、浓度高因而粘度也较高的溶液,对造影剂的应用方法来说粘度的大小是重要的粘度较高的造影剂除了可注射性差之外还有与血液的可混合性差的缺点(生成粘状物而不是心腔或血管的填充均匀)和阻碍通过毛细血管通道例如阻碍通过肺的毛细管通道的缺点。d)造影剂溶液的渗透克分子浓度

    假如应用对血液和组织非常渗高的溶液(生理数值为310mosm/kg),则水份被从细胞中驱赶出来因此还破坏细胞膜而且妨碍总电解质代射。因此引起大量的部分严重副作用例如血压降低、心搏徐缓直到心搏停止、妨害血脑屏障、血管痛等等;e)溶解度

    在生理pH值条件下实际应用的造影剂在水中的溶解度要足够高,同时对分子嘚耐受性和碘含量不起太强消极影响;f)造影剂溶液的化学稳定性

    对显影血管来说希望这些X射线造影剂只分布在血管空间内,就是说这種造影剂的分布体积应类似于血管内空间。迄今用于血管造影术的造影剂具有的缺点是:这些造影剂很快就离开血管空间因为它们太小洏且是亲水的,能分布在细胞外间隙内此外,它们的排泄如此迅速以致在通常情况下必须借助于导液管进行局部投药(例如在颅侧区),這给病人带来许多麻烦因此希望有一种灌注剂(blood pool agents),这些灌注剂使得有可能在系统地用药之后借助X射线技术把血液流畅的组织和血液不流畅嘚组织区分开以诊断局部缺血如果使用一种血管造影剂,根据组织的贫血也可把梗塞的组织和邻近的健康组织或局部缺血的组织区分开如果例如关系到区分心机梗塞和局部缺血,这种方法是特别重要的

    另外一种用途是用于诊断降低或提高了渗透性的血管区,以及用于淋巴造影术和乳房X线照相术这些渗透性不正常的血管区是例如可由于炎症或肿瘤引起的。

    因此需要能标出血管空间的灌注剂这些化合粅应有的特点是:耐受性好和效力高(信号强度升高或剂量下降);分子停留在血管空间(无外渗)和半衰期比用于血管造影术的造影剂半衰期长。

    通过使用碘化的高分子造影剂至少解决一部分问题的这种尝试迄今取得的成功只是非常有限的

    在国际专利申请WO88/06162中所述的葡萄糖衍生物具有宽阔的分子量分布和因而显示不完全排泄以及不充足的耐受性。

    在国际专利申请WO93/10824中公开了的含碘聚胺在水中的可溶性不很好而且耐受性相当差。

    因此存在的任务是:提供主要用来对血管病进行识别和确定方位的一些新的、没有上述缺点的X射线造影剂本发明解决了此任务。

    已发现含碘的树枝形链节聚合物非常出人意外地适合于制备没有上述缺点的X射线诊断剂。这些含碘的树枝形链节聚合物具有显示圖象地一些基这些基含有一个含氮的核和一些三碘代芳族化合物,而且带有脂族羧基、磺基或膦酰基本发明含碘的树枝形链节聚合物鈳用通式1来说明

    以及它们和生理相容的有机和/或无机碱、氨基酸或氨基酸酰胺所成的盐。

    适合作阶式核A的有:氮原子、β-NR8-β基、β-NR8R9基、通式III、IV、V或VI所示的这些基在这些基中:R8和R9相互独立地代表一个至多有20个碳原子的直链的或分枝  的烷基、芳基或芳烷基,其任选地被1-4个羟基 三乙胺,酰氯取代β标明在X基上的键合位置,其中β的数量和基本重复度b一致V代表一个至多有20个碳原子的直链的或分枝的亚烷基、亚芳基  戓亚芳烷基,其任选地被1-4个氧原子间隔和/或被1-4个  羟基 三乙胺,酰氯取代r代表数字1、2或3,W代表数字1或2m代表数字0、1、2或3。

    基础重复度b是含氮嘚核的自由价总和并代表数字1至8,优选代表1至6

    氮原子是阶式核的最简单情况,氮原子的三个键(基本重复度b=3)在第一“内层”(反应级1)被各带有一个端NH2基的三个重复单元S占据(即基础的阶式起始化合物氨的三个氢原子已被三个重复单元S取代)在下一步反应中引入的重复单元S的苐2层(反应级2)(在上述例子中这些重复单元S占据A=氮原子3乘21=6个键)不必与第一反应级的重复单元S相同。优选在聚合物的所有反应级中这些重复單元S都是相同的在最大限度10个反应级之后,优选在2至6个反应级之后特别优选在2至4个反应级之后,最外层在最后反应级的端氮原子上有b塖2n个(假定氮原子为阶式核就有3乘2n个)α位置,这些α位置80-100%被显示图像(Bildgebenden)的Z基占据,最大限度20%被-(CO)q-U-COOH基占据

    X代表树枝形链节聚合纳的一个分枝,该分枝是由重复单元S和与此重复单元有关的显示图像的Z基加在一起产生的

    因此例如一种由n=3反应级合成的聚合物总共含有b乘乘7个重複单元S,并具有b乘23=b乘8个端α位置,这些α位置是被b乘8个显示图像的Z基最大限度地占据的优选的重复单元S有:

    作为在三碘代芳族化合物β的R1取代基或R2取代基中含有的烷基R3、R4和R7可考虑直链的或有支链的或环状的至多有12个碳原子,优选至多含10个碳原子特别优选至多含有6个碳原子的烃,这些烃是被1-5个优选被1-3个羟基 三乙胺,酰氯和/或被1-3个C1-C3-烷氧基和/或被1-3个,优选被一个羧基、磺基或膦酰基取代了的

    特别提到的例洳有:甲基、羟甲基、乙基、2-羟乙基、2-羟基 三乙胺,酰氯-1-(羟甲基)-乙基、1-(羟甲基)-乙基、丙基、异丙基、2-羟丙基、3-羟丙基、2,3-二羟丙基、12,3-三羥丙基、丁基、异丁基、2-羟丁基、3-羟丁基、4-羟丁基、2-、3-和4-羟基 三乙胺,酰氯-2-甲基丁基、2-和3-羟基 三乙胺,酰氯异丁基、23,4-三羟基 三乙胺,酰氯丁基、12,4-三羟基 三乙胺,酰氯丁基、戊基、环戊基、环己基、23,45,6-五羟基 三乙胺,酰氯己基、2-甲氧基乙基、羧甲基、2-磺乙基、膦酰基甲基、2-羧乙基、10-羟癸基、羧基、3-磺丙基、2-膦酰基乙基

    合适的杂环例如有:哌啶基环、吡唑烷基环、吗啉基环、N-取代了的哌嗪基环、S,S-二氧代硫代吗啉基环

    作为在三碘代芳族化合物B的R1取代基或R2取代基中含有的R5和R6基,除了对于R3、R4、R7相应提到的基团之外还有例如以下这些基:羧基甲氧甲基、5-羧基-15-二羟基 三乙胺,酰氯-3-氧杂戊基、2-羧基-1-羟基 三乙胺,酰氯乙基、3-羧基-2-氧杂丙基。

    代表R8和R9或V的烷基、芳基或芳烷基或者亚烷基、亞芳基或亚芳烷基可以是直链的或分支的和含有至多20个优选至多12个碳原子。R8取代基和R9取代基可被1-4个羟基 三乙胺,酰氯优选被1-2个羟基 三乙胺,酰氯取代,代表V的链(任选地还)可被1-4个氧原子优选被1-2个氧原子间隔。例如有以下的基:亚乙基、亚丁基、1-甲基亚丙基、亚丙基、36-二氧雜亚辛基、亚二甲苯基、二羟基 三乙胺,酰氯亚丙基、3-氧杂亚戊基。

    在这种聚合物中含有的酸基的酸性氢原子可全部或部分地被无机碱和/或囿机碱的阳离子、氨基酸或氨基酸酰胺的阳离子置换

    合适的无机碱的阳离子例如有锂离子、钾离子、钙离子、镁离子和尤其是钠离子。匼适的有机碱的阳离子其中有伯、仲或叔胺的阳离子,例如乙醇胺、二乙醇胺、吗啉、葡萄胺、NN-二甲基葡萄胺-和尤其N-甲基葡萄胺的阳離子。合适的氨基酸的阳离子例如有赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸的阳离子以及酸性的或中性氨基酸的酰胺的阳离子

    本发明的化合物具有开始时叙述的要求性能。这些化合物含有为将它们用作X射线造剂所需量的三碘代芳族化合物它们仅分布在血管的空间内,因此借助于X射线診断法可标出这种血管的空间

    本发明化合物平均40%的含碘量与其它含碘代芳族化合物的高分子物质例如与WO88/06162中所述的葡聚糖衍生物(约2-35%)相仳,有时高出几倍本发明的化合物与WO88/06162中所述的葡聚糖衍生物不同,可意外地以任何比例与水混合这样在注射后不久在血管中导致较高嘚造影剂浓度,因而对确定血管界线产生有利影响对副作用如疼痛、损伤血管和心血循环障碍有责任的渗透克分子浓度值明显减少,而苴不再出现在通常X射线造影剂中经常观察到的高渗透克分子浓度(hyperosmolar)(见实施例1j:220〔mosmol/kg〕在37℃130毫克碘/毫升)。本发明化合物渗透克分子浓度也显然仳WO88/06162中所述的葡聚糖衍生物(在90毫克碘/亳升时440mosmol/kg)的渗透克分子浓度小

    这种对急性的耐受性有责任的本发明化合的化学毒性(见实施例6C:静脉内-LD50家鼠>5克碘/公斤)不仅与以碳水化合物为基的高分子造影剂(WO88/06162)相比而且与WO93/10824中所述的、以聚胺为基础的一些例子相比都明显得到改进。

    与在葡聚糖基础上的高分子化合物相比本发明化合物的粘度也显然较小,这使快速浓注和因此使相对于附近的组织显著更好地确定血管界线成为可能(见实施例6C:4.02mPas在37℃下和100毫克碘/毫升;WO88/06162的实施例10:26mPas,在37℃下和90毫克碘/毫升)

    用本发明的化合物成功地制成了有固定分子量的高分子化合物,但迄未达到其分子大小精确固定的、带碘代芳族化合物的高分子造影剂

    葡聚糖基础上的高分子化合物,例如葡聚糖40000(Rheomacrodex?)涉及一种大小不哃的高分子的混合物其平均分子量例如为40000道尔顿(Dalton)。可是在这种混合物中也有大于50000或60000道尔顿的葡聚糖分子这部分葡聚糖高分子化合物可能占总量的5-10%。正如从文献中得知(见G.Arturson and G.walleniusThe renal clearance of dextran ofdifferent molecular sizes in normal humans,Scandinav.J.Clin.&Lab.Investigation 1:81-861964),这种大小的葡聚糖分子不再被肾小球过滤因此这种分子的肾清除率几乎为零。在专利说奣书EP0206551、EP0436316中和在WO93/10824的实施例1、2和3中所述的这些化合物在静脉内给药之后由于其高分子部份而不能完全被排出但对于诊断剂,人们期望在静脉內注射之后短期内从身体中完全排除这些化合物而在WO93/10824中所述的其余化合物离开脉的内空间太快,所以不宜用作灌注剂(Perfusionsagentien)用本发明的化合粅意外地第一次成功地提供了这样的含碘的聚合物。这些聚合物只是缓慢地离开脉管空间但同时还可通过肾脏的毛细血管,因此被彻底排除本发明的化合物基于分子结构在静脉内给药之后的最初15分钟显示一种血液浓度,该血液浓度高于细胞外的X射线造影剂浓度例如Ultravist?浓喥约四倍(见第58页图)在此情况下身体内的阶式聚合物只存在于血管空间内,就是说分布体积约为0.05升/千克在大鼠的静脉内给药300毫克碘/千克の后表明本发明化合物已彻底排除(静脉内给药14天之后,滞留量<剂量的1%)因此第一次使得可能制备出符合身体需要的带三碘代芳族化合粅的高分子造影剂。

    本发明的阶式聚合物用作造影剂这种造影剂借助于X射线诊断法来显影血管。用此造影剂可能把局部缺血的组织和正瑺的组织区别开来但用这些化合物也可判断血组织屏障的其它损伤。脑中有炎症和肿瘤时血脑屏障如此受损害,以致这种造影剂能浸潤有病的组织因此用X射线诊断法可判断这种有病的组织。根据小而亲水的分子对未受损的血脑屏障的不渗透性用这种低分子的Ultravist?也就能判断炎症和肿瘤。但在这些情况下如果使用本发明的阶式聚合物就可把剂量减少四倍;因为这些高分子化合物分布在四倍小的空间内,即只分布在血管空间内就是说,为了达到在血液中的同样浓度剂量的四分之一就够了。

    同时可用本发明的化合物进行例如心肌灌注測量这用低分子化合物如Ultravist?只是有限可能,因为这些分子迅速“流出”到达间隙腔内对低分子化合物来说,这种“流出”到达间隙内經常造成图象不清晰用本发明的化合物可避免此现象,同时可比低分子化合物大大延长测量时间

    本发明的另一优点在于:具有不同亲脂或亲水的三碘代芳基的高分子化合物现在都可供使用。因此提供了通过各种被取代了三碘代芳基来控制这些阶式聚合物的耐受性和药物動力学的可能性

    含碘的本发明树枝形链节聚合物的制备是这样实现的:使通式I’所示的树枝形链节聚合物与通式II所示的化合物进行反应,紧接着用一种引入-(CO)q-U-COOH基的试剂使任选地不被Z基占据的α位置酰基化或烷基化。

    酸酐、对硝基苯酯、内酯和酰氯为在通式II的原料的Y’基中的活化羰基的例子对Y’基以下这些基可作例子列出:

    作为酸保护基可考虑的有:低级烷基、芳基、芳烷基,例如甲基、乙基、丙基、正丁基、叔丁基、苯基、苄基、二苯甲基、三苯甲基、双(对硝基苯基)-甲基以及三烷基甲硅烷基

    作为羟基 三乙胺,酰氯保护基可考虑例如:苄基、4-甲氧基苄基、4-硝基苄基、三苯甲基、二苯甲基、三甲基甲硅烷基、二甲基-叔丁基-甲硅烷基、二苯基丁基甲硅烷基。

    这些羟基 三乙胺,酰氯吔可例如作为THP-醚、α-烷氧基乙基醚、MEM-醚或者作为芳族或脂族羧酸酯存在例如作为醋酸酯或苯甲酸酯存在。假如是多羟基 三乙胺,酰氯化合粅也可用例如丙酮、乙醛、环己酮或苯甲醛将这些羟基 三乙胺,酰氯以缩酮形式加以保护。

    如果同时存在羧基也可通过分子内酯化成相應内酯保护这些羟基 三乙胺,酰氯存在。

    制备本发明聚合物的各种不同方法以及为此需要的原料化合物对专业人员来说,原则上是熟悉的这些方法以端氨基与合适的化合物反应为基础,这些端氨基是通式I’的树枝形链节聚合物各所需反应级的端氨基合适的化合物是适合於产生与三碘代芳族化合物B结合的结合环节Y的式II的化合物。

    因此在液态反应介质中在添加胺的情况下进行以酐形式存在的N,N-双(羧甲基)-胺戓酰胺取代的三碘代芳族化合物的反应这些液态反应介质例如有:水、偶极非质子传递溶剂如:乙醚、四氢呋喃、二噁烷、乙腈、N-甲基吡咯烷酮、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺等等或这些溶剂的混合物。所添加的胺例如有三乙胺、N-乙基二异丙基胺、NN-二甲基-4-氨基吡啶。反應温度在约-80℃和160℃之间优选温度为20℃-80℃。反应时间在0.5小时和7天之间最好在1小时和48小时之间。

    酸酐的制备可按已知的方法进行例如按US3,660,388戓DE1695050中所述方法用乙酸酐在吡啶中进行。可是在某些情况下有好处的是在合适的溶剂中例如在二甲基甲酰胺或二甲基乙酰胺中用碳化二亚胺温和地进行脱水。

    异氰酸酯或异硫氰酸酯取代的三碘代芳族化合物的反应按文献已知的方法(见DOS2610500、EP0431838)进行例如在非质子传递溶剂如二甲亚碸(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺(DMA)中或在水或含水的溶剂混合物中于0-120℃的温度下,最好于20-75℃的温度下进行反应时间通常为1-48小时,最好为3-24尛时

    具有烯属取代基CHR=CR-CONH的三碘代芳族化合物的的加成反应例如按Org.Synth.Coll.Vol.V1.S.75(1988)所述的规程进行,具体作法是使三碘化了的丙烯酰胺在极性溶剂如DMF、DMA、吡啶、乙醇中与所需的聚胺进行反应

    用含有酰氯取代基的三碘代芳族化合物使通式I’的聚合物的端氨基酰化是按照专业人员熟悉的方法,例如类似于EP0015867中的规程进行的此反应一般在极性非质子传递溶剂例如DMF、DMA中或在这些极性非质子传递溶剂和水的混合物中在酸吸收剂的存茬下于0-120℃的温度下,最好于20-80℃的温度下进行1-36小时所用的酸吸收剂例如有:叔胺(例如三乙胺、三甲胺、N,N-二甲基氨基吡啶、15-重氮二环〔4,30〕-5-壬烯(DBN)、1,5-重氮二环〔54,0〕-5-十一烯(DBU)、碱土金属、碱金属碳酸盐、碳酸氢盐或氢氧化物(例如碳酸钾、碳酸钠、氢氧化锂、氢氧化钾)

    酸的中和可借助于无机碱和/或有机碱来进行。所用的无机碱有例如钠、钾、锂、镁或钙的无机碱(例如氢氧化物、碳酸盐或酸式碳酸盐);所鼡的有机碱如有伯、仲和叔胺例如乙醇胺、吗啉、葡糖胺、N-甲基葡糖胺和N,N-二甲基葡糖胺以及碱性氨基酸,例如赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸或者原来中性或酸性的氨基酸的酰胺

    在各种不同方法中使用的碘化芳族化合物是已知的或可容易由已知的芳族化合物中制备的。

    例洳在德国专利公开说明书DE2928417和DE2909439中说明了一些碘化芳族化合物这些芳族化合物容易与例如亚硫酰二氯反应成含相应酰氯基的芳族化合物。

    异氰酸酯或异硫氰酸酯取代的三碘代芳族化合物可通过相应的苯胺衍生物在非质子传递溶剂中与碳酰氯或硫光气反应来制备所用的非质子傳递溶剂例如有:1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、吡啶、二甲亚砜、四氢呋喃、二噁烷、乙醚、醋酸乙酯(见文献:DOS2541491)

    本发明的另一主题是药物制劑,这些药物制剂至少含有一种本发明的化合物

    此外,本发明还涉及制备这些药剂的方法其特征在于:把这种显示阴影的物质和盖纶氏制药学中常用的添加剂和稳定剂一起制成适合于肠内或胃肠外给药的形式。这种药剂一般能适合使用者的任何特殊需要这些新的X射线慥影剂在水介质中的浓度完全取决于X射线诊断法。溶液的碘含量通常在50-450毫克/毫升的范围内最好在70-200毫克/毫升的范围内。

    如果需要就紧接着紦得到的这些药剂进行热灭菌视含碘量和所使用的X射线诊断法而定或视提出的问题而定,在通常情况下以30毫克碘/千克至2000毫克碘/千克的剂量给药

    这种X射线造影剂水溶液给药方式有:肠内或胃肠外、口服、直肠、静脉内、动脉内、脉管内、皮内、皮下(淋巴造影术)、蛛网膜下(脊髓造影术)给药。

    合适的添加剂例如有:生理相容的缓冲剂(例如Tromethamin、酸式碳酸盐、磷酸盐、柠檬酸盐)、稳定剂(例如DTPA、乙二胺四乙酸钠、乙二胺四乙酸钙二钠)、或(如果需要还有)电解质(例如氯化钠)或(如果需要,还有)抗氧化剂(例如抗坏血酸)或此外还有调整渗透克分子浓度的物质(例洳甘露醇、葡萄糖)

    如果为了肠内给药或其它目的需要本发明的药物在水中或在生理盐溶液中的悬浮液或溶液,就将这些药物和一种或多種在盖氏制药学中常用的助剂(例甲基纤维素、乳糖、甘露醇)和/或表面活性剂(例如卵磷酯、Tweens?、Myrj?和/或调整味道的芳香性物质(例如芳香油)混匼

    下列实施例用来更详细地说明本发明,而不是要把本发明限于这些实施例

    48层阶式伯胺〔见实例1h)〕的3-羧基甲基氨基甲酰基-5-钠代羧酸根匼甲基氨基甲酰基-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基衍生物的制备

    c)48层阶式伯胺〔见实施例1h)〕的3-羧基甲基氨基甲酰基-5-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基衍生物的制备

    48层阶式胺的3,5-双〔(N-羧基甲基)-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基〕-24,6-三碘代苯基氨基甲酰基衍生物的淛备

    c)48层阶式伯胺〔见实施例1h)〕的35-双〔(N-羧基甲基)-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基〕-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基衍生物的制备

    48层阶式伯胺的3-〔(N-羧基甲基)-甲基氨基甲酰基〕-5-〔(N-钠代羧酸根合甲基)-甲基氨基甲酰基〕-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基衍生物的制备

    c)48层阶式伯胺〔见实施例1h)〕的3-〔(N-羧基甲基)-甲基氨基甲酰基〕-5-〔(N-钠代羧酸根合甲基)-甲基氨基甲酰基〕-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基衍生物的制备

    48层阶式伯胺〔实施例1h)〕的3-〔(N-羧甲基)-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基)-5-甲氧乙酰基氨基-2,46-三碘代苯甲酰基衍生物的制备

    b)48层阶式伯胺〔实施例1h)〕的3-〔(N-羧基甲基)-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基〕-5-甲氧乙酰基氨基-2,46-三碘代苯甲酰基衍生物的制备

    把实施例9a)中制成的60.6克(75.1毫摩尔)酰氯加到376毫升一当量浓度的氢氧化钠溶液中,在氮气保护下强力搅拌约45分钟通过薄层色谱法检查反应的完全性。产品溶液不用处理就可用于下阶段

    48层阶式伯胺〔见实施例1h)的3-羧甲基氨基甲酰基-5-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基-2,46-三碘代苯基硫代氨基甲酰基衍生物的制备

    b)48层阶式伯胺〔见实施例1h)〕的3-羧甲基氨基甲酰基-5-钠玳羧酸根合甲基氨基甲酰基-2,46-三碘代苯基硫代氨甲酰衍生物的制备

    32层阶式伯胺〔见实施例12b)〕的3-羧甲基氨基甲酰基-5-〔(N-甲氧乙酰基)-甲基氨基〕-2,46-三碘代苯甲酰基衍生物的制备

    64层阶式伯胺〔见实施例13b)〕的3-〔(N-羧甲基)-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基〕-5-〔(N-甲氧乙酰基)-甲基氨基〕-2,46-三碘代苯甲酰基衍生物的制备

    b)64层阶式伯胺〔见实施例13b)〕的3-〔(N-羧甲基)-钠代羧酸根合甲基氨基甲酰基〕-5-〔(N-甲氧乙酰基)-甲基氨基〕-2,46-三碘代苯甲酰基衍生物的制备

    24层阶式伯胺〔见实施例1f)〕的2-{3-〔(N-羧甲基)-甲基氨基甲酰基〕-5-〔(N-钠代羧酸根合甲基)-甲基氨基甲酰基〕-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基}-乙基衍生物的制备

    b)24层阶式伯胺〔见实施例1f)〕的2-{3-〔(N-羧甲基)-甲基氨基甲酰基〕-5-〔(N-钠代羧酸根合甲基)-甲基氨基甲酰基〕-2,46-三碘代苯基氨基甲酰基}-乙基衍生物的制备

    12层阶式伯胺〔见实施例1d)〕的3,5-二-(钠代膦酰基甲基氨基甲酰基)-24,6-三碘代芳基氨基甲酰基衍生物的制备

    c)12层阶式伯胺〔見实施例1d)〕的35-二-(钠代膦酰基甲基氨基甲酰基)-2,46-三碘代芳基氨基甲酰基衍生物的制备

    把14.7克(20毫摩尔)3-氨基-5-(2,34,56-五羟己基氨基甲酰基)-2,46-彡碘代苯甲酸(见DOS1928838)溶解在30毫升N,N-二甲基乙酰胺中在室温下加入25毫克4-(二甲氨基)-吡啶,冷却到0℃在30分钟内滴入11.3毫升醋酸酐,在此温度下继续30汾钟之后使其在室温下过夜使多余的醋酸酐和甲醇反应,并使反应混合物蒸发浓缩将残留物吸收在100毫升醋酸丁酯中,相继用碳酸氢钠溶液和饱和的氯化钠溶液进行洗涤用硫酸钠对有机相进行干燥之后,蒸干此溶液粗产品不用进一步提纯就可用于下一阶段。产量:16.2克(悝论量的85.6%)淡黄色泡沫产物

    用Ultravist?和用按实施例1j制成的化合物一次静脉注射300毫克碘/千克体重之后的大鼠血中水平这些数据代表每四个大鼠嘚平均值。

    尽管应用同样的剂量Ultravist?在血液中的浓度下降还是比按实施例1j制成的聚合物在血液中的浓度下降快得多。这可能是由于Ultravist?从血液空间迅速分布到淋巴空间的缘故;而按实施例1j制成的聚合物的分布被限制在血液空间

    不仅将单体的X射线造影剂Ultravist?(lopromid)而且将实施例6c制成的囮合物(高分子化合物)以200毫克碘/千克的剂量对家兔(2千克,新西兰白兔)静脉内注射(每种药物n=1)注射后的0至20分钟按豪恩斯费尔德氏单位(HU)测量肝實质内和主动脉内的信号上升。为此使用了西门子公司的螺旋CT仪(Somatom plus)在120KV进行X线照相。对两种药物测定了在主动脉中和在肝中的信号-时间曲线计算出曲线下面的面积(AUD=这些数据下的面积)。把经过0-20分钟时间的主动脉和肝实质之间的信号差别用作这些药物造影质量的度量单位(AUD Aort-AUD Leber)

    上圖清楚地表明:在血管(主动脉)和周围肝组织之间的信号差别对实施例6c制备的化合物(高分子化合物)来说显然比Ultravist单体的高。

原标题:人名反应及常见反应(铨)

下面对往期发布的反应进行汇总方便小伙伴们查找,点击反应名字可以查看详细内容此文是比较全面的总结了此号长时间以来发咘的反应,但每个反应的内容都不甚详细此公众号会持续更新中。下面的文章链接中有一些反应是非原创内容如涉及版权问题,请联系公众号删除此文的反应排序都是作者率性而为,但大体上都是按字母顺序排列的可以按顺序查找。

(4R,5R)二苯基-1,3二氧环戊环保护醛酮

(4R,5R)-二苯基-1,3-二氧环戊环保护醛酮虽然在有机合成中不常用到但手性保护基团提供了一个非对映化学控制的方法,通过改变分子的化学特性实现非对映选择性合成中的产率

叔胺的N-氧化物通过[1,2]-σ单电子重排得到O-取代羟胺的反应。

利用烷基锂处理醚重排得到醇的反应

一般我們会把1,2-二醇或是1,3-二醇很容易的变成五元环或是六元环的形态从而把它们保护起来。

2,4-二甲氧基苄基保护胺基

在碱性条件下邻羟基 三乙胺,酰氯芳基酮和芳基甲酸酐反应制备黄酮和异黄酮的反应反应机理和Kostanecki 类似。

酸或碱催化下醛糖的N-糖苷(糖胺glycosylamines)异构化生成1-胺基-1-脱氧酮糖的反應被称为Amadori重排反应

薄荷亚砜在烷基锂或者Grignard试剂的作用下得到手性亚砜的合成手法。

三苯基膦四卤化碳 (CCl4, CBr4) 与醇在温和的条件下转化为相應结构的卤代烷烃被称为appel反应。此反应的产率一般会很高

羧酸经过重氮甲烷处理得到多一个碳的同系物的反应。

过氧化物氧化醛酮得到酯的反应

碱催化下邻酰氧基芳基酮重排得到相应的芳基β-二酮的反应被称为Baker-Venkataraman重排

分子内关环反应的难易程度与关环部位的轨道相互作用息息相关。Baldwin法则就是用来总结这些规律的一个法则同时该法则可适用范围很广,包括亲核、亲电、自由基环化反应

四氟硼酸盐的芳香偅氮盐(ArN2+BF4-)热分解得到芳香氟化物的反应称为Balz-Schiemann反应

N-苯基羟胺在酸作用下重排为4-氨基苯酚的反应。

在碱催化下醛酮的苯磺酰基腙分解生成烯的反應称为Bamford-Stevens反应当使用有机锂作为碱时发生的反应被叫做Shapiro反应。

Baran试剂二烷基亚磺酸锌盐,可以直接对杂环芳烃C-H键进行官能团化现在很多Baran試剂都可以买到。

在有机金属试剂存在下羰基化合物可以迅速与其反应,这类反应被称为Barbier反应

由酮(如丙酮)和2-氨基-2-甲基-1-丙醇或1,2-二氨基丙烷在氯仿和氢氧化钠存在下反应制备取代吗啡啉酮或哌啶酮的反应。

bis(pyridine)iodonium(I) tetrafluoroborate俗称Barluenga试剂该试剂被用作亲电子碘化试剂,在亲电碘化反应中经瑺被用到该试剂可以通过在负载于硅胶上的四氟硼酸银条件下,以碘与吡啶作为底物反应制备而成

由邻取代硝基苯和乙烯基格氏试剂制備7-取代吲哚的反应该方法常用于制备7位取代的吲哚类衍生物。

重氮化合物与硫酮反应得到多取代烯烃的合成手法

将醇转化为硫代羰基Φ间体,然后自由基断裂得到醇的脱羟基 三乙胺,酰氯产物的反应

通过硝基烯烃与α-异腈酸酯之间的所和反应得到吡咯环衍生物的手法。

咣解亚硝酸酯得到δ-肟醇的反应

羧酸转化为Barton酯,然后进行自由基脱羧的反应

邻硝基甲苯类化合物和甲酰胺缩醛(如DMFDMA)缩合得到trans-β-二烷基胺基-2-硝基苯乙烯,接着还原得到吲哚类化合物的反应

BBr3是一种温和、优良的醚的去甲基化试剂,并且不影响分子中的酯基和双键在许哆天然产物的全合成中常使用它。一般使用CH2Cl2, benzene, pentane作为溶剂在-78 到室温下进行。有一点需注意当底物分子中杂原子数多时,应增加BBr3量使用BBr3囿一个最大的缺点是BBr3对空气敏感,使用时会冒出大量气雾;并在加水后处理时常出现大量的络合物此时最好使用其它的方法,否则后处悝艰难并导致收率下降BI3,

肟在酸催化下重排得到酰胺的反应。

在碱性条件下由苯并呋咱氧化物制备喹喔啉-1,4-二氧化物的反应

氰基催化芳香甲醛缩合得到安息香类物的反应。

烯二炔类化合物在H? 供体(如1,4-环己二烯)存在下通过热或光诱导环化构建取代苯环的反应

酚与芳香醛囷伯胺作用得到 α-氨基苯甲酚类。这个反应可以视为苯酚的Mannich反应

此反应是酸催化的三组分反应,醛?-酮酯和脲反应生成二氢嘧啶酮。②氢嘧啶酮是一种非常有用的医药中间体

C60 与溴代丙二酸酯在碱(如氢化钠、DBU)存在下加成为单一的 6-6 闭环产物的反应。

芳香环通过碱金属(Li, Na, K)液氨溶液在醇存在下进行1,4-位还原得到非共轭的环己二烯或其他不饱和杂环的反应被称为Birch还原反应

α-芳胺基酮和过量的芳香胺环化得箌2-芳基吲哚的反应。

β-苯乙胺在三氯氧磷中回流得到二氢喹啉的反应

α-卤代酯先和锌反应得到有机锌中间体,接着和腈反应得到β-烯胺酯或β-酮酯(两个产物和后处理的条件有关)的反应

此反应和Friedel-Crafts烷基化反应类似,由芳烃和醛在HCl和ZnCl2存在下反应得到氯甲基芳烃(如基于聚苯乙烯的Merrifield树脂的合成)

二羧酸在无水醋酸酐的作用下加热,进行环化的反应

Blum–Ittah氮杂环丙烷合成反应

通过叠氮化钠将环氧化合物开环,經过三苯基膦还原叠氮醇中间体得到氮杂环丙烷的反应

α-酮酸与羟基 三乙胺,酰氯胺混合得到肽键(酰胺)的反应。

2-甲基吡啶氮氧化物用三氟乙酸酐或乙酸酐处理得到2-羟甲基吡啶的反应

Boger吡啶合成反应

1,2,4-三氮唑和亲二烯体(如烯胺)通过杂原子D-A加成脱去N2得到吡啶的反应。

Borch还原胺化反应

胺和羰基化合物缩合得到亚胺然后通过还原剂(常用的有NaCNBH3,NaBH(OAc)3 等)还原生成相应的胺的反应

由环己酮苯腙在酸性条件下制备四氢咔唑的反应。反应机理同Fisher吲哚合成反应

加热条件下五元杂环重排和与其相连的三原子链重新生成新的五元环的反应。

烷基或芳基卤代烃通過金属(M = Li,Mg, Na, and K)化与DMF加成得到相应的醛的反应。

叠氮与羰基化合物在路易斯酸的存在家发生重排最终形成相同碳数酰胺的反应。

利用过硫酸钾氧化苯胺在邻位引入酚羟基 三乙胺,酰氯的反应

分子内的Bradsher环化反应是指在酸催化下邻酰基二芳基甲烷进行芳香环化脱氢生成蒽的反应。

α-鹵代酮与甲酰胺(或脲)合成噁唑的手法用硫代酰胺代替甲酰胺,可以得到噻唑类产物

该反应是1958年加拿大的化学家Brook发现报道的。α-硅基氧负离子通过生成一个五配位硅中间体重排得到α-硅氧基碳负离子的反应称为[1,2]-Brook重排或[1,2]-硅基迁移。后来发现此类硅迁移反应普遍存在洇此[1,n]-硅基由碳原子迁移到氧原子的反应统称为Brook重排。

Brown硼氢化氧化反应

硼烷对烯烃进行协同顺式加成得到有机硼加成产物然后在碱性条件丅氧化得到醇的反应。

由羰基化合物、氰化钾(KCN)和碳酸铵[(NH4)2CO3]或者氰醇和碳酸铵制备乙内酰脲的反应被称为Bucherer–Bergs反应此反应属于多组分反应(MCR)。

利鼡亚硫酸铵将β-萘酚转化为β-萘胺的反应

苯环在铑催化剂催化下和重氮乙酸酯反应得到环庚-2,4,6-三烯甲酸酯的反应

Buchwald–Hartwig芳胺化反应是非常常用嘚由芳基卤代物或芳基磺酸酯制备芳胺的反应。

Burgess试剂即N-(三乙基铵磺酰)氨基甲酸甲酯,是一个氨基甲酸酯类的内盐用作有机化学中的脱沝剂。

硼保护的卤代硼酸类Burke硼酸试剂在迭代交叉偶联反应中用很广的应用

该反应是用于在芳香环上导入三氟甲基。

端基炔通过与一价铜反应生成炔铜化合物然后和炔基卤化物反应生成非对称性二炔的反应。

Cadogan反应是指邻硝基苯乙烯1或邻硝基芪类化合物和亚磷酸三酯或三烷基膦反应生成氮宾2接着环化生成吲哚3的反应。

邻酰氨基苯乙酮在氢氧化钠的醇溶液存在下发生环化生成羟基 三乙胺,酰氯喹啉的反应。

茬浓碱条件下不能进行烯醇化异构的醛发生氧化还原歧化反应得到相应的醇和酸的反应。

此反应是克莱森重排反应的变体β- 酮酸烯丙酯通过阴离子辅助克莱森重排后脱羰基得到γ,δ- 不饱和酮的反应。

炔化亚铜与芳卤发生交叉偶联生成二取代炔及卤化亚铜。

Catellani反应是多组汾(3-component reaction)偶联反应中的一种该反应中,在降冰片烯(Norbornene)与Pd共同催化作用下首先发生Heck反应,然后活化邻位苯环上的H最后与卤代烷烃进行C-C偶联得到朂终产物。

含有NH/OH/SH基团的底物在弱碱条件下在空气中通过醋酸铜催化,与有机硼酸化合物氧化交叉偶联进行芳基烯基和烷基化的反应。

O-芳基亚胺酸酯的芳基热重排得到酰胺

该反应添加了手性硼酸酯进行的不对称的Simmons-Smith环丙烷化反应。

醛和氨缩合制备吡啶的反应

黄原酸酯热消除得到烯烃的反应。

碱催化下酯缩合得到β-酮酯的反应

β-酮基酯和羟胺环化得到3-羟基 三乙胺,酰氯-异恶唑(3-异恶唑酚)。

Claisen重排反应是由Rainer Ludwig Claisen茬1912年发现是第一个被发现的[3,3]-σ迁移重排。此反应是强力生成碳碳键的反应,加热烯丙基烯基醚通过[3,3]-σ迁移重排生成γ,δ-不饱和羰基化合粅的反应。

酸催化下苯胺和β-二酮缩合得到喹啉的反应

烯醇与烯烃或者炔烃进行的分子内环化反应的总称

在热催化或酸催化下,苯胺和β-酮酸酯缩合得到喹啉-4-酮的反应

三级胺的氮氧化物热消除得到烯烃和N-羟基 三乙胺,酰氯胺的反应。

反应属于[3,3]-σ单电子迁移重排,反应过程协同进行,反应可逆。机理同克莱森重排。

利用硼烷和手性恶唑硼烷催化剂(CBS catalyst)对映异构选择性的还原酮得到相应的手性醇

Corey-Chaykovsky反应是指鋶葉立德 [如二甲基亚砜亚甲基叶立德 1(Corey叶立德)或二甲基鋶亚甲基叶立德 2],与亲电体3(如羰基,烯烃亚胺,或硫代羰基)反应得到4如环氧乙烷,环丙烷氮丙啶,或环硫丙烷的反应

醛与四溴化碳和三苯基膦反应,发生一碳同系化生成二溴烯烃然后再用正丁基锂处理而得箌末端炔烃的反应称为Corey-Fuchs炔合成反应。

利用二氧化锰与氰离子体系在温和条件下选择性氧化α,β-不饱和醛到对应羧酸酯的手法

醇在N-氯代丁②酰亚胺(NCS)和二甲硫醚(Me2S,DMS)的作用下再经碱处理可得相应的醛酮的反应。

ω-羟基 三乙胺,酰氯酸或更长链的羟基 三乙胺,酰氯酸通过2,2’-吡啶二硫化物处理得到大环内酯的反应

二噻烷作为亲核试剂,反应生成增加一个羰基的产物此反应是著名的极性反转的例子。

此反应將12-二醇转化为烯。环状硫代碳酸酯由二醇和硫光气或硫代羰基二咪唑反应得到继续和亚磷酸三甲酯反应順式消除得到烯烃。

在铜金属催化剂、多聚甲醛、高位阻2级胺(二环己胺、二异丙胺等)存在下把末端炔烃转换成联烯的手法。

臭氧先对烯烃进行1,3-偶极环加成得到初级臭氧化物重排得到

两性离子过氧化物,再一次1,3-偶极环加成生成最终的臭氧化物

酰基叠氮加热进行1,2-C-N迁移并放出氮气,生成异氰酸酯的反应被称为Curtius重排

将α-氨基酸和醋酸酐在碱性条件(吡啶)下反应通过噁唑啉(氨基酸内酯)中间体生成α-乙酰基氨基甲基酮并放出二氧化碳嘚反应。

碱性条件下芳基醛酮通过过氧化氢氧化得到酚的反应

α,β-不饱和酮和三甲基硅基丙二烯衍生物在路易斯酸催化下得到三甲基硅基环戊烯的反应。

siloxydiene俗称Danishefsky(北原)双烯,是一种有机硅化合物其系统名称是反-1-甲氧基-3-(三甲基硅氧基)-1,3-丁二烯。该双烯由于有两个供电取代基所以HOMO的能级比较高,很容易与缺电子底物发生Diels-Alder反应或杂环Diels-Alder反应

Darzens缩水甘油酸酯缩合

α-卤代酯在碱催化下和羰基化合物反应制备α,β-环氧酸酯(glycidic esters缩水甘油酸酯)的反应

本反应能使羰基和酯基的α位在温和条件下被氧化。手性 N-磺酰基氧杂吖丙啶可以不对称引入羟基 三乙胺,酰氯。

用2-sulfonyloxaziridine ( N-磺酰基氧杂吖丙啶戴维斯试剂)处理烯基氧负离子,羰基和酯基的α位能在温和条件下被氧化。用樟脑磺酸衍生物之类的具有光学活性的oxaziridine能实现不对称氧化

α-氯代亚胺和亲核试剂(如,氢负离子氰基或格氏试剂)反应制备氮杂环丙烷类化合物的反应。

烯酮和烯烴进行[2 + 2]-光化学环加成后进行反-羟醛缩合得到1,5-二酮的反应。

烷基卤代物和六亚甲基四胺反应得到铵盐接着用HCl乙醇溶液酸解得到伯胺的反應。

一级胺通过重氮化和C-C键迁移得到醇的反应

利用三乙酰氧基高碘烷将醇氧化为相应的羰基化合物的反应。

二酯在碱作用下发生分子内縮合生成β-酮酯的反应即分子内的Claisen缩合反应。

狄尔斯–阿尔德反应是[4+2]环加成反应中最具代表的由共轭双烯与亲双烯体构建环己烯骨架嘚经典反应。反应有良好的立体、位置选择性

杂环化合物的环内或环外杂原子和其取代基之间通过开环-关环交换位置异构化的反应被称為Dimroth重排。

在光照射下二烯发生重排得到乙烯基环丙烷的反应。

1,1-二卤代环丙烷在烷基锂作用下形成卡宾后引起重排反应,得到丙二烯嘚反应

此反应也被称为 D?tz 苯环化反应,烯基烷氧基五羰基合铬卡宾络合物(Fischer 卡宾)和炔反应生成Cr(CO)3络合的对苯二酚的反应

2-卤甲基环烷酮洎由基辅助扩环反应。

利用二价Rh催化剂在反应体系中形成金属氮宾进行的C-H活化胺基化反应的手法

Dudley试剂可以在温和条件下保护醇得到相应嘚苄基或PMB醚。

活泼的芳香族化合物(如酚)与六亚甲四胺反应生成亚胺中间体继而水解成醛。

如标题图所示两个σ键发生协同性的组合变化进行的重排反应被称为dyotropic rearrangement。

端基炔在化学计量(或过量)的Cu(OAc)2的催化下进行氧化偶联的反应此反应是Glaser偶联反应的一个变体。

此反应也被称为Elbs过硫酸盐氧化此反应与Boyland–Sims类似只是底物由苯胺变为苯酚,机理也与其类似

手性叔丁基磺酰胺是一个优质的不对称辅助剂。

通过醛酮的SAMP/RAMP腙对其进行不对称烷基化的反应被称为Enders SAMP/RAMP腙烷基化反应

在乙酸酐存在下酰基甘氨酸发生分子内缩合得到5-恶唑酮(吖内酯)。

烯丙醇類化合物和N,N-二甲基乙酰胺二缩酮在加热条件下重排得到γ,δ-不饱和酰胺的反应由于Eschenmoser是基于Meerwein对于酰胺交换的研究而发现此反应,此反应也被称为Meerwein–Eschenmoser–Claisen重排

α,β-环氧酮通过α,β-环氧磺酰腙中间体裂解为酮和炔的反应。

硫代酰胺通过烷基化生成vinylogous amides或者聚氨酯的手法

Eschenmoser试剂被用于茬羰基α位导入氨甲基。如果再把氨基消除离去,最终可以得到亚甲基基团。同时该试剂也是市售品。

Eschenmoser盐N,N-二甲基亚甲基碘化铵,是一种佷强的二甲基胺甲基化试剂

该反应是一级或二级胺通过与甲酸和甲醛反应后在氨基N上进行的N-甲基化的反应。

Evans羟醛缩合反应

可以烯醇化的α-卤代酮在烷氧基羟基 三乙胺,酰氯或胺催化下重排分别生成酯,羧酸或酰胺的反应

在碱性条件下,由α-卤代酮和β-酮酸酯反应制备呋喃的反应常用的催化剂有胺或吡啶。

路易斯酸催化下一锅法高效地将5,6-不饱和呋喃糖转化为取代环己酮类化合物的反应

在Lewis酸催化下O-取代嘚烯糖衍生物通过烯丙位重排与O-, S-, C- N-, P-和卤代亲核试剂反应得到2,3-不饱和糖苷类化合物的反应。

Fétizon氧化剂以Celite为载体的碳酸银(I),该试剂是一种十分溫和的氧化试剂适用于对酸和碱都敏感的化合物的氧化

巯基乙酸衍生物和α,β-炔酸酯在碱性条件下缩合得到3-羟基 三乙胺,酰氯-2-噻吩甲酸衍生物的反应。

伯卤代烷或伯醇磺酸酯与金属卤代物(e.g. KF, KI)通过SN2 反应得到另一种卤代物的反应

费歇尔酯化反应其实是最经典的酯化反应

当量的醛氰醇和芳基醛在乙醚溶液中干燥的HCl催化下缩合得到恶唑的反应。

费舍尔吲哚合成是一种简单快速的由醛或酮和芳基联氨出发的环化苼成多取代吲哚的合成方法

利用过氧酸将烷基硅化合物立体选择性的氧化为相应的醇。

苯酚在硫代氨基甲酸酯化或者硫代碳酸化后经過加热重排与水解合成硫酚的手法(具体参照反应机理)。

在Lewis酸催化下利用酰卤或酸酐在芳基或脂肪基底物上引入酮基的反应称为Friedel-Crafts酰基化反应

此反应是指邻胺基醛或酮与另一分子有α-亚甲基的酮反应得到喹啉的反应。

此反应是指邻胺基芳基醛或酮与另一分子有α-亚甲基的酮反应得到喹啉的反应

Lewis酸催化下酚酯或酚酰胺重排得到 2-或 4-酮基苯酚的反应。

1,1′-二芳基-2-溴代烯烃在强碱(BuLiRO- 等)作用下发生α消除、通过卡宾重排形成1,2-二芳基炔烃的反应。

Pd催化剂存在下对无修饰的苯环进行的直接的烯烃化偶联反应。

伯胺先和苯磺酰氯反应生成硝基苯磺酰胺然后烷基化合成仲胺磺酰胺,脱保护得到仲胺的合成法称为Fukuyama胺合成反应

Pd/C催化下利用三乙基硅烷还原硫代酸酯生成醛的反应。

有机锌囮合物和硫代酸酯在钯催化剂下偶联得到酮的反应

Fukuyama吲哚合成反应是由東京大学的福山透等人发现的自由基环化反应,可实现多取代吲哚嘚合成分为第一代合成法和第二代合成法。通常用三丁基氢化锡作为自由基还原剂、AIBN或三乙基硼为自由基引发剂该反应可用于合成含哆取代吲哚结构的天然产物,如 aspidophytine、长春花碱和番木鳖碱2002年,福山首次实现长春花碱的全合成

芳基邻二酰亚胺基乙酸酯在碱性条件下重排得到1,4-二酚异喹啉类似物的反应。

邻苯二甲酰亚胺钾盐是一种-NH2合成子它可通过和烷基卤代烃反应制备伯胺。烷基化后邻苯二甲酰亚胺沒有亲核性,不能继续反应产物 通过碱或者肼裂解得到伯胺产物和环状副产物。

次氯酸化合物β-羰基硫化物和碱依次加入到苯胺或取玳苯胺中一锅法得到3-硫代烷氧基吲哚的反应被称为Gassman吲哚合成反应。

在高压条件下利用一氧化碳和氯化氢在三氯化铝催化下对芳烃进行醛基囮得反应

由酮,α-活性亚甲基腈和单质硫在碱性催化下制备氨基噻吩的方法

像含卤素?硫化合物?Barton酯等可以与自由基起始剂反应形成碳自由基,进而与各种自由基捕获剂反应在这些反应中,对于缺电子的烯烃作为底物的形成C-C键的反应通常被称为Giese反应

Glaser偶联是通过两个端基炔合成对称二炔或环状二炔的常用反应

Goldberg反应(Goldberg reaction)是用苯胺或芳基酰胺,代替酚进行的 Ullmann 二芳醚合成 由德国女化学家、Fritz Ullmann 的妻子 Irma Goldberg 发现。例洳邻氯苯甲酸与苯胺缩合,可得芬那酸Goodbrand 等报道了一种用从碘化亚铜和邻二氮菲制备的催化剂介导的芳基碘化物和芳胺之间的 Ullmann 型芳香胺囮偶联反应。富电子的芳基碘化物也能进行反应因此这种方法可用于弥补 Buchwald-Hartwig 反应有些情况下不适用于富电子芳卤的缺点。

铜或铜盐催化下進行芳酰胺化的反应此反应最早由德国女化学家、Fritz Ullmann 的妻子 Irma Goldberg 发现。

碱催化下芳基重氮盐和芳烃进行自由基偶联得到二芳基化合物的反应

Gould–Jacobs反应是一系列反应的组合:一、苯胺1与烷氧基亚甲基丙二酸酯或酰基丙二酸酯2缩合得到苯胺基亚甲基丙二酸酯3;二、3发生环化反应得到4-羥基 三乙胺,酰氯-烷酯基喹啉4;三、水解得到酸5;四、脱羧得到4-羟基 三乙胺,酰氯喹啉6。

Griesbaum共臭氧反应可以通过O-甲基肟和羰基化合物在臭氧中反應得到特定的四取代臭氧化物(1,2,4-三氧五环化合物)

卤代烃在醚溶剂中与镁作用生成有机金属镁化合物,这一产物叫做格利雅试剂简称格氏試剂。

氰基乙酸酯和1,3-二酮在氨存在下缩合制备2-吡啶酮的反应

在碱诱导下不能烯醇化的酮裂解得到酰胺衍生物(或羧酸)和烷烃的反应。

兩分子β-羰基酸酯和一分子醛及一分子氨发生缩合反应得到二氢吡啶衍生物,再用氧化剂氧化得到吡啶衍生物

α-卤代甲基酮,β-酮基酯和氨缩合得到吡咯的反应

醛,β-酮酯和氨缩合得到1,4-二氢吡啶的反应

钯催化下对烯烃进行烯基或芳基化的反应。

通常把在碱性条件下鈀催化的芳基或乙烯基卤代物和活性烯烃之间的偶联反应称为Heck反应自从20世纪60年代末Heck 和Morizoki独立发现该反应以来,通过对催化剂和反应条件的不斷改进使其的应用范围越来越广泛,使该反应已经成为构成C-C键的重要反应之一,Heck凭借此贡献得到了2010年诺贝尔化学奖另外,Heck反应具有很好的Trans選择性

化学当量的Pd(II)催化剂氧化环化链烯基苯胺得到吲哚的反应。反应机理和Wacker氧化类似

N-取代酰基氮杂环丙烷在亲核试剂 (e.g., NaI or KSCN) 的作用下扩环得箌相应的取代噁唑啉的反应被称为Heine 反应。

利用X2/PX3进行羧酸的α 位卤代的反应

Henry反应是指在碱催化下硝基烷烃与醛酮反应β-羟基 三乙胺,酰氯硝基烷烃的反应。此反应和羟醛缩合类似也被称为硝基Aldol反应。

硫代二甘酸二乙酯和α-二酮在碱性条件下缩合得到3,4-二取代噻吩-2,5-二甲酸酯然後水解生成相应的酸的反应。

钯催化下有机硅试剂和有机卤代物或三氟甲磺酸酯进行交叉偶联的反应

热化学或光化学条件下分解质子化嘚N-卤代胺制备吡咯烷或哌啶的反应。

烷基三甲基铵在碱性条件下消除生成取代较少的烯烃的反应

伯胺的酰胺通过次卤化物处理经过异氰酸酯中间体生成相应的伯胺的反应。

本反应适用于对碱不稳定的醛和膦酸酯进行Horner–Wadsworth–Emmons反应制备烯烃膦酸酯必须是α-酮基或α-烷氧羰基膦酸酯。

1958年L. Horner利用烷基二苯基氧膦的负离子和醛酮反应成功制备了烯烃。这一对Wittig反应的改进反应被称为Horner-Wittig反应(或Horner反应)

Hosomi Sakurai反应是指在路易斯酸催化下各种亲电试剂和烯丙基三甲基硅烷反应进行烯丙基化的反应。

酚或酚醚和腈类化合物在酸催化下进行酰基化的反应

羧酸银用卤素处理得到卤代烷的反应。

N-酰基或甲苯磺酰基腙衍生物和氯化亚砜反应一步得到1,2,3-噻二唑的反应

IBX氧化反应是一种反应条件相对温和,底物適用范围广泛的氧化反应缺点是IBX在有机溶剂中的溶解性以及高价碘的不稳定性。

Ishikawa试剂(石川试剂)能将伯醇仲醇和叔醇转化为相应的氟化合物,对羰基没有影响

Ivanov试剂是由苯乙酸及其衍生物得到的羧基烯醇式(烯二醇二镁盐,或羧酸二盐)其与醛反应得到β-羟基 三乙胺,酰氯酸,和羟醛缩合类似

利用Mn(III)salen催化剂催化下氧化(Z)烯烃不对称合成环氧化物的反应。

α-酮酯和重氮盐在碱催化下制备腙的反应

三氯甲基醇和各种亲核试剂在氢氧化钠水溶液中反应得到α-取代羧酸的反应。

在少量弱酸存在下加热烯丙醇类化合物与过量的原乙酸三酯反应嘚到γ,δ-不饱和酯的反应。

羰基化合物和锍叶立德反应制备环氧化物的反应

该反应是最最基本的醇的氧化反应

此反应是改进后的一锅法嘚Julia烯化反应,杂环芳基砜和醛反应主要生成生成(E)-烯烃

多步制备(E)-烯烃的反应,苯磺酰基碳负离子和醛酮加成得到中间体醇原位酯化,然後利用钠汞齐进行还原消除得到烯烃

通过活化的糖基亚砜制备高立体选择性的O-, S-,N-糖苷的反应被称为Kahne糖苷化反应(亚砜法)

Keck自由基烯丙基化反应

卤代烃和烯丙基三丁基锡在自由基条件下偶联烯丙基化的反应被称为Keck自由基烯丙基化反应

1992年Kennedy, R. M. 等人报道了5-羟基 三乙胺,酰氯烯烃和氧化錸(VII) (Re2O7)反应得到2-羟甲基四氢呋喃的反应。此氧化环化反应是顺式加成产量稳定,但有少量的醇被氧化为羰基化合物

羰基化合物和活泼亚甲基化合物在胺催化下缩合的反应。

卤化芳烃?芳基三氟甲磺酸?芳基磺酸盐与Grignard试剂在铁催化剂的作用下进行的偶联反应

通过糖基卤化物囷醇或酚在重金属盐或路易斯酸存在下制备烷基和芳基-O-糖苷的反应被称为Koenigs-Knorr糖苷化反应。

利用DMSO作为氧化剂将卤代烷氧化为相应的羰基化合物嘚反应被称为Kornblum氧化

β-酮酯,丙二酸酯α-氰基酯或α-磺酰基酯在亲核试剂存在下脱羧的反应

由α-吡啶基甲基酮盐和α,β-不饱和酮反应制備吡啶的方法。

指烷基或芳基格氏试剂与芳卤或乙烯基卤芳基三氟甲磺酸酯等等在镍或钯催化下的交叉偶联反应。

李朝军三组分反应是指在过渡金属催化下醛-炔-胺三组分直接脱水缩合得到丙炔胺的反应反应通常在水中进行。1–4

在钯催化下邻碘苯胺和二取代炔烃进行杂環化合成2,3-二取代吲哚的反应被称为Larock吲哚合成反应。

酮和胺在过量的甲酸作为还原剂的条件下进行还原胺化的反应当用醛作为底物的反应為

甲基酮或2-位醇和次卤酸盐反应得到卤仿和羧酸的反应被称为Lieben 卤仿反应

在化学计量的噻吩-2-羧酸亚铜(CuTC)和催化量的钯催化下,硫代酸酯和芳基硼酸或烷基硼进行偶联得到酮的反应被称为Libeskind偶联反应

林德拉催化剂(Lindlar catalyst)是一种选择性催化氢化的异相催化剂。

碱处理O-酰基羟肟酸重排得到异氰酸酯的反应

使用氯化铈/硼氢化钠的混合物将共轭烯酮转化为相应的烯丙醇的反应被称为Luche还原。

炔铜或炔酯在过渡金属催囮剂或叔膦的催化下异构成E, E构型的共轭二烯酮的反应

MacMillan催化剂 type 1α-氨基酸衍生的咪唑烷酮)可以作为不对称有机催化剂高对映选择性的催囮Diels-?Alder反应。

在强碱条件下N-酰基邻烷基苯胺进行分子内关环生成相应的取代吲哚的反应被称Madelung吲哚合成反应

该反应是用高碘酸或高碘酸钠、将1,2-二醇氧化断裂的反应。

在有机合成中在羰基的α-位引入甲酸酯制备β-酮酸酯衍生物是非常常见的一个反应

胺,醛和带有酸性较强的亞甲基的化合物进行三组分的胺甲基化反应

此反应是Grob裂解反应的一个变形。

Martin硫化物脱水试剂

Martin硫化物脱水试剂可以将叔醇或仲醇脱水得到烯烃但伯醇主要得到醚。机理与Burgess脱水试剂类似

通过碱处理酰基苯磺酰基肼得到相应的醛的反应。

低价钛[如TiCl3/LiAlH4生成的Ti(0)]催化羰基制备烯烃的反应此反应是单电子转移历程。

利用Al(Oi-Pr)3在异丙醇中还原酮得到相应的醇的反应是Oppernauer氧化的逆反应。

通过1,3-迁移α-炔基仲醇或叔醇异构化得到α,β-不饱和羰基化合物的反应。

手性恶唑啉作为手性引导因子或在亲核取代过程中加入手性助剂进行不对称C-C键形成的反应。

亚磷酸酯囷卤代烷反应得到膦酸酯

共振稳定的碳负离子对活化烯烃的1,4-加成(共轭加成)。

利用α-蒎烷-硼烷(Alpine-borane)不对称还原酮的反应

自由基与缺電子芳香杂环进行碳碳键生成的反应。

烯丙型亚砜在P(OMe)3存在下加热发生[2,3]-σ-单电子重排,得到次磺酸酯进而在P(OMe)3作用下转化为烯丙醇的反应。

利用偶氮二羧酸酯(通常为偶氮二羧酸二乙酯DEAD)和三取代膦化物(通常为三苯基膦),亲核试剂和醇进行SN2反应构型翻转得到构型相反嘚取代产物的反应

钯催化下芳基卤代物和双联硼试剂反应制备芳基硼酸酯的反应。也被称为Hosomi-Miyaura硼酸化反应

邻酰胺基联苯在硝基苯回流条件下利用三氯氧磷脱水关环得到菲啶环化合物的反应。

含有烯丙胺结构的邻卤代苯胺发生分子的Heck反应制备吲哚的反应

此反应是迈克尔加荿反应的一个变体,在路易斯酸催化下硅基烯醇醚对α,β-不饱和体系进行迈克尔加成的反应。

在Lewis酸催化下醛和烯醇硅醚进行羟醛缩合的反应

Mukaiyama试剂,2-卤-1-烷基吡啶盐(如2-氯-1-甲基吡啶盐)可用于酯化或酰胺化反应

Swern氧化虽说副反应少实用性高,但是必须要低温无水的条件而苴反应中同时生成有毒的一氧化碳和有恶臭的二甲基硫化物

丙二烯基烯炔在氢自由基供体(如1,4-环己二烯)存在下在加热或光照条件下构建取代芳环的反应。

在酸催化下由二烯基酮电环化制备环戊烯酮的反应

在碱诱导下由o-酰化酮肟重排生成相应的α-氨基酮的反应称为Neber重排。

將硝基烷转化为相应的羰基化合物的反应被称为Nef反应

在镍或钯催化下有机锌试剂和各种卤代物或磺酸酯(芳基,烯基炔基和酰基)进荇交叉偶联的反应。

对苯醌和β-胺基巴豆酸酯缩合得到5-羟基 三乙胺,酰氯吲哚的反应

将苯酚先转化为O-芳基硫代氨基甲酸酯,加热重排为S-芳基硫代氨基甲酸酯接着水解为相应的苯硫酚的方法。

六羰基合钴络合的炔丙基正离子和亲核试剂反应接着氧化脱金属得到相应的炔丙基化产物的反应。

当量的IBX(o-iodoxybenzoic acid邻碘酰基苯甲酸) 氧化醛酮制备α,β-不饱和醛酮的反应,另外与此反应相似的还有Saegusa氧化(钯催化)。烯醇硅醚吔可以作为此反应的底物进行脱氢反应。

Noyori不对称氢化反应

野依良治(R. Noyori)氢化催化剂是指手性双膦配体BINAP与金属钌(Ru)配位形成的手性配合粅此类催化剂可以还原脱氢氨基酸、烯胺、不饱和羧酸、酮酸酯和简单酮等化合物。

Nysted试剂环-二溴-μ-亚甲基(μ-四氢呋喃)三锌,可以对醛酮进行烯化反应

烷氧基金属盐催化剂催化下将二级醇氧化为酮的反应。

通过烯烃的1,3-位置互换将烯丙基三氯乙酰亚胺酯转化为烯丙基三氯乙酰胺进而将烯丙醇转化为烯丙胺的反应

在丝氨酸-苏氨酸残基侧链上的羟基 三乙胺,酰氯异构化成酯最终得到的肽被称为O-酰基异肽。

1,4-二酮囷伯胺(或氨)反应制备吡咯的反应此反应是Knorr吡唑合成的变体。

酸催化下1,4-二酮环化得到呋喃的反应

1,4-二酮在硫代试剂存在下加热脱水得箌噻吩的反应。

烷基锂和芳基卤代物进行交换得到芳基锂然后进行分子内的亲核加成得到关环产物的反应。

以二甲亚砜为氧化剂固体彡氧化硫-吡啶络合物为活化剂,三乙胺为碱而将伯醇和仲醇转化为相应的醛酮

羧酸,C-异氰化合物和羰基化合物三组分缩合得到α-酰氧基酰胺的反应此反应与Ugi反应类似。

光诱导下羰基化合物和烯烃进行电环化得到多取代的氧杂环丁烷的反应

1973年,I.U.Khand P.L. Pauson报道了各种炔烃六羰基囮钴络合物在烃类溶剂或醚中与烯烃反应得到很高产率的环戊烯酮的反应

在碱性条件下2,3-环氧醇类化合物异构化得到1,2-环氧-3-醇的反应。此反應也被称为环氧迁移反应

PCC可以将伯醇和仲醇氧化成醛和酮。由于在有机溶剂中反应一般不会将醇氧化到羧酸。但当反应体系中有水时生成的醛酮会形成水合醛或水合酮,进而继续氧化得到羧酸因此反应体系中要求无水。

将吡啶加入到三氧化铬的水溶液中有亮黄色的PDC凅体生成PDC溶于有机溶剂,在空气中室温下易于储存和操作。在二氯甲烷的悬浮溶液中可以将醇氧化为醛酮( 与PCC氧化类似惰性气体保護避免接触空气中的水。)PDC用DMF当溶剂可以将伯醇氧化为酸。另外3?分子筛,HOAcPPTS,PTFAAc2O可以加快PDC的氧化速度。反应结束可以用亚硫酸钠快速淬灭反应

Br?nstedt酸Lewis酸催化下酚和β-酮酯缩合得到香豆素类似物的反应。此反应也被称为von Pechmann 环化反应

芳香甲醛和醋酸酐反应制备肉桂酸类似粅的反应。

Perkow磷酸烯基酯的合成

由α-卤代羰基化合物和三烷基亚磷酸酯制备磷酸烯基酯的反应仲或叔卤代物由于位阻较难发生Michaelis-Arbuzov反应。

由芳基或烯基硼酸羰基化合物和胺三组分反应制备苄基或烯丙基胺得到反应

α-硅基碳负离子和羰基化合物反应先得到β-羟基 三乙胺,酰氯硅烷接着通过酸碱催化下消除得到烯烃的反应。此反应也被称为硅Wittig反应

通过DCC和DMSO氧化醇得到醛酮的反应

β-羟基 三乙胺,酰氯-β-苯基乙胺的酰基衍生物在脱水试剂(如五氧化二磷或三氯氧磷)存在下在十氢化萘等惰性试剂中回流得到异喹啉类化合物的反应。

β-芳基乙胺和羰基化匼物环化缩合得到四氢异喹啉的反应

频哪醇偶联反应,又称醛酮的双分子还原偶联

酸催化下邻二醇(频哪醇)重排得到羰基化合物的反應

将腈转化为亚胺酸酯,然后与水或氨反应制备酯或脒的反应

Pinnick氧化反应也被称为Lindgren氧化反应,这是一个选择性将醛氧化到相对应的羧酸嘚反应

叔胺的氮氧化物用活性试剂(如乙酸酐)处理,重排生成N,N-二取代乙酰胺和醛的反应

此反应是Polonovski反应的改进反应,但是反应条件温囷C-N键没有断裂,产物得到的是β-胺基α,β-不饱和三氟甲基酮

在酸催化下氨基乙缩醛和苯甲醛反应得到异喹啉及其饱和衍生物的反应。

Povarov反应是一种反电子流向的氮杂DA反应(iEDDA)以N-芳基亚胺作为二烯体,以富电子烯烃作为亲二烯体进行[4 + 2]环加成得到四氢喹啉类产物或取代喹啉類的反应

Prakash 试剂(TMSCF3是非常一种重要的三氟甲基化试剂

Prévost反式双羟化反应

C. Prévost报道了利用苯甲酸银和碘氧化苯乙烯反应生成相应二醇的苯甲酸酯水解从而得到1,2-二醇的反应。

烯烃被过氧酸环氧化得到环氧乙烷的反应

分子内的芳香自由基对另外一个芳环进行自由基取代关环嘚到二芳基三环化合物的反应。

通过亚砜转化为相应的α-取代硫醚的反应被称为Pummerer重排

通过碱引发α-卤代砜经由一个三元环砜中间体重排為烯的反应称为Ramberg-Backlund重排。

由α-卤代酯和锌粉制备得到的有机锌试剂对羰基化合物(醛、酮、酯)进行亲核加成生成β-羟基 三乙胺,酰氯酯的反應

Regitz重氮化合物合成

利用磺酰基叠氮与1,3-二羰基化合物或3-酮基酯反应得到 2-重氮基-1,3-二羰基化合物或2-重氮基-3-酮基酯的反应。

碱性条件下苯酚和氯汸反应生成邻甲酰基苯酚的反应

喹啉或异喹啉在酰卤和氰基源存在下进行三组分缩合得到Reissert化合物,而后水解得到醛喹啉羧酸和氨气的反应。

碱催化下邻硝基甲苯类似物和草酸乙酯缩合进而还原,关环得到吲哚-2-甲酸类似物的反应

使用二氧化硒氧化羰基α位亚甲基或烯烃的烯丙位的反应都被称为Riley氧化反应。

在强酸环境下醇和腈反应制备酰胺的反应

2-酰基胺基酮环化脱水得到2,5-二或2,4,5-三烷基,芳基或杂芳基恶唑的反应

环己酮先对甲基烯基酮进行迈克尔加成然后进行分子内的羟醛缩合关环得到六元环的α,β-不饱和酮的反应。

1,4-二醛3-酮基-1,5-戊②酸和伯胺缩合得到托品酮类化合物的反应。

芳基卤化物和过量的氰化亚铜在高沸点极性溶剂(如DMF硝基苯和吡啶)中回流反应得到芳基腈类化合物的反应。

酰氯在BaSO4喹啉-S或硫脲钝化的Pd催化剂的催化下氢化还原得到醛的反应。

1989年Roskamp首先报道了利用氯化亚锡催化乙基重氮乙酸乙酯和醛反应制备β-酮酯的反应【J. Org. Chem.,1989, 54, 3258】。经过二十多年的发展各种路易斯酸(Sc(OTf)3BF3, GeCl2)都可用于此反应。2011年四川大学化学学院冯小明教授,以掱性氮氧–Sc(OTf)3络合物催化剂实现了首例催化不对称Roskamp反应

烯醇基硅烷用mCPBA氧化,水解得到α -羟基 三乙胺,酰氯化产物的反应

酸催化下α-炔基叔醇重排生成α,β-不饱和酮的反应。

钯催化下将烯醇基硅烷转化为α,β-不饱和酮的反应。此反应也被称为Saegusa–Ito氧化反应。

Lewis酸催化下烯丙基矽烷作为碳亲核试剂进行烯丙基化的反应此反应也被称为Hosomi–Sakurai反应。

在钯催化下通过导向基团(如吡啶和嘧啶)进行C-H位乙酰氧基化得反应.

1953姩、Sarett等人报道了用无水铬酸酐的吡啶溶液进行醇羟基 三乙胺,酰氯的氧化反应之后,1968难Collins等人结晶出了红色的CrO3?2Py晶体,在二氯甲烷中进荇同样的氧化反应作为改良法被推广使用。

由芳胺制备四氟硼酸的芳香重氮盐(ArN2+BF4-)热分解得到芳香氟化物的反应此反应也被称为Balz-Schiemann反应。

苯乙胺和醛基乙缩醛缩合并在酸性条件下关环得到异喹啉的反应

Schmidt 三氯乙酰亚胺酯糖苷化反应

在路易斯催化下糖的三氯乙酰亚胺酯对醇或酚进荇糖苷化的反应

Schmidt反应是指酸催化下叠氮酸或叠氮化合物和亲电试剂(羰基化合物,叔醇和烯烃)反应重排放出氮气得到胺腈,酰胺或亞胺的反应

在Friedel-Crafts反应催化剂催化下消除两个芳基氢形成芳基-芳基键的反应。

在碱的水溶液催化下醇或胺与酰卤或酸酐反应制备酯或酰胺嘚反应被称为Schotten-Baumann反应。

Seyferth-Gilbert增碳反应是指在碱催化下重氮甲基膦酸二甲酯与醛或芳基酮在低温下反应得到炔的反应

在丁基锂催化下醛酮的苯磺酰基腙分解并和亲电试剂反应生成烯的反应。

叔丁基过氧化氢钛酸四异丙酯和单一构型的酒石酸二乙酯对烯丙醇进行对映选择性的环氧囮的反应。

RL:最大取代基RM中等取代基,Rs:最小取代基

锇催化剂和金鸡纳碱衍生物催化下烯烃对映选择性顺式双羟基 三乙胺,酰氯化反应。

由邻硝基苯硒氰、Bu3P和醇反应得到的邻硝基苯硒醚经氧化順式消除制备烯烃的反应

Shiina大环内酯化反应

羟基 三乙胺,酰氯羧酸利用2-甲基-6-硝基苯甲酸酐(MNBA; Shiina试剂),催化量的缩合剂(DMAP, DMAPO, PPY, etc)和三级胺在温和的条件下进行大环内酯化的反应。

1958年H.E. Simmons和R.D.Smith首次利用二碘甲烷和锌铜偶(Zn-Cu)将无官能团烯烃(如环己烯,苯乙烯)具有立体选择性地转化为环丙烷这一反应后来得到普遍使用,并且是一种非常高效的制备环丙烷的反应此反应鉯发现者Howard EnsignSimmons, Jr.和R. D. Smith命名--- Simmons-Smith环丙烷化反应。

苯胺甘油,硫酸和氧化剂(如PhNO2)反应制备喹啉的反应

分子内的芳香亲核重排反应。

苄基季铵盐在氨基碱金屬化合物的作用下得到铵叶立德中间体接着进行[2,3]-Wittig重排生成邻甲基苄胺的反应。

卤化苄在六甲基四胺(HMTA)的作用下转化为相应的芳基甲醛的反應

Pd/Cu催化的芳卤或烯基卤代物和端基炔进行偶联的反应。

叠氮化合物和三级膦(如, Ph3P)反应得到偶磷氮基化合物(如膦亚胺)中间体水解得到楿应的胺的反应。

烯酮分别和亚胺烯烃或羰基进行[2 + 2]环加成得到β -内酰胺,环丁酮或β -内酯的反应

在DMAP催化下,以DCC为偶联试剂的酯化方法

胺与3-氧喹唑啉反应得到重排产物1,4-苯二氮?。

醛和α,β-不饱和酮在噻唑盐的催化下反应制备1,4-二羰基化合物的反应

在强碱作用下与氮相连嘚碳中有一个碳连有吸电子基团的季铵盐重排得到叔胺的反应。

钯催化下分子内的二芳基卤代物利用二锡试剂进行交叉偶联的反应

Stille偶联反应是指有机锡试剂和卤代物或类卤代物在钯催化下进行CC键偶联的反应。此反应对卤代物的R基团限制较少反应的条件比较多,另外正如丅方介绍的卤代物和有机锡试剂种类很多互相进行偶联,因此此反应可以合成的产物也很多

1983年W.C.Still 和 C. Gennari第一次应用HWE反应的改进法通过醛制备(Z)-構型烯烃。膦酸二(三氟乙基)酯和醛在强碱条件下制备(Z)-α,β-不饱和酮或酯的反应

丁二酸二乙酯及其衍生物和羰基化合物在碱性条件下進行缩合的反应。

β 烷氧基烯酮和有机金属化合物(格氏试剂或有机锂)反应接着进行酸处理得到另一种烯酮的反应新生成的烯酮的羰基的位置是原料中烯醇醚的烯碳的位置。

Stork烯胺烷基化反应

此反应是Robinson关环反应的一个变体大位阻的胺如吡咯烷与羰基化合物形成烯胺,接著在位阻较小的一侧与甲基乙烯基酮进行共轭加成

氰化钠,醛酮和胺进行缩合得到α -氨基腈水解得到α -氨基酸的反应。

三苯基磷亚铜(I)陸聚体通称为Stryker试剂。该试剂对热稳定可以提供质子源,用于1,4-还原反应

在碱存在下有机硼试剂和芳香或烯基卤代物(或芳香三氟甲磺酸酯)在钯催化下进行交叉偶联的反应。

利用草酰氯DMSO和三乙胺将醇氧化为相应的羰基化合物的反应。

含有烷氧基等的杂原子取代基的有機硅化合物在含氟化合物以及弱碱性的条件下、由过氧化氢氧化为醇

TEMPO = 四甲基六氢吡啶氧化物。2,2,6,6-四甲基哌啶氧自由基是一种很稳定的氮氧洎由基在此氧化反应中充当催化剂。

TEMPO氧化醇到醛酮

TEMPO = 四甲基哌啶氧化物2,2,6,6-四甲基哌啶氧自由基是一种市售的很稳定的氮氧自由基化合物,茬此反应中充当催化剂

仲醇氧化到酮就会停止,但醛可能会继续氧化生成羧酸但反应速度很慢,另外必须加入过量的次氯酸钠才可以繼续氧化具体内容参考往期发布的:TEMPO氧化。

Thorpe-Ziegler反应在碱催化下分子内的两个氰基缩合得到亚胺进而异构化得到烯胺的反应。

β-胺基醇重氮化通过碳正离子重排C-C迁移得到羰基化合物的反应

Tishchenko反应,两分子的醛通过歧化反应制备酯的反应

TPAP是一个温和的、在中性条件下使用的氧化试剂

一级,二级醇共存的情况下选择性氧化二级醇的反应。

此反应是Smile重排中Y为碳原子的特殊情况

钯催化下亲核试剂(如活性亚甲基化合物,烯醇化合物胺和酚)对烯丙基化合物(如乙酸烯丙酯和烯丙基溴)亲核取代进行烯丙基化的反应。

使用等当量的Wilkinson催化剂或Pd/C作鼡于醛类化合物引起脱羰基反应,得到烷烃产物

羧酸,C-异腈胺和羰基化合物进行四组分缩合得到二酰胺(二肽)的反应。

苯酚?醇類与卤代芳烃之间通过铜催化形成芳基醚的合成手法

碘代芳烃在Cu , Ni 或Pd 催化下进行自身偶联得到二芳基化合物的反应此反应是合成联芳基化合物的方法之一。该偶联反应多用于同种芳基卤的自偶联不常用于两种卤代芳烃的偶联来合成不同官能团的联芳基化合物。

对甲苯磺酰基甲基异腈(TosMICvan Leusen试剂)和醛在质子性溶剂中回流得到5-取代噁唑的反应。

醛亚胺和对甲苯磺酰基甲基异腈(TosMIC)在碱性条件下关环制备咪唑的反应

酮和对甲苯磺酰甲基异腈(TosMIC)一锅法反应得到多一个碳的腈的反应。

Vilsmeier–Haack试剂是一种氯代亚胺盐弱亲电试剂。因此Vilsmeier–Haack 反应对于富电孓的碳环或杂环反应活性更高

乙烯基环丙烷通过双自由基中间体转化为环戊烯的反应。

利用溴化氰处理三级胺得到氰基胺和卤代烷的反應

氯化钯和氯化铜催化下烯烃氧化得到酮的反应,少数情况下可以氧化为醛

酸催化下醇的烷基进行迁移得到多取代烯烃的反应。

N-甲氧基-N-甲基酰胺俗称Weinreb酰胺、它能与Grignard试剂或有机锂试剂反应生成酮

由1,2-胺醇制备氮杂环丙烷的反应。

利用肼还原α,β-环氧酮得到烯丙醇的反应。

芳基酮通过羰基迁移制备链端硫代酰胺的反应

此类有脂肪烷氧盐或芳香酚盐和烷基、烯丙基或苄基卤代烃反应生成相应的醚的反应称為Williamson醚合成反应。

膦叶立德和羰基化合物作用制备烯烃反应被称为Wittig反应

本反应也被称为Wittig反应Schlosser改进法,常规的Wittig反应中叶立德和醛反应得到是Z構型的烯烃而此反应生成的是E构型的烯烃。

NBS(N-溴丁二酰亚胺)在自由基引发条件下对烯烃的烯丙位或芳烃的苄位进行取代得到烯丙基溴或苄溴的反应

醛类或酮类在碱性条件下与肼作用,羰基被还原为亚甲基

α-重氮酮重排得到烯酮的反应。

反应机理和Prévost 反式双羟化反应

餘金权及其课题组1,7发现一些位置选择性或立体选择性的C-H活化反应,此类反应的特点是利用钯催化并加入氧化剂通常底物含有导向基团,叧外加入一些优化的配体会增强选择性和加快反应速率

经典的 sp2 杂化C?H 活化:

经典的 sp2杂化C?H 活化:

羧酸和2,4,6-三氯苯甲酰氯作用生成混酐使羧酸得以活化,继而在DMAP的催化下与醇反应生成酯

张绪穆烯炔环异构化反应

1,6-烯炔类化合物在膦配位的铑催化剂的催化下进行高区域选择性的進行不对称环化异构化生成五元杂环化合物的反应。

扎伊采夫(Zaitsev也译作查依采夫等)规则1875年由A.M.扎伊采夫提出。

1,4-二烯类化合物在光照条件丅转化为烯基环丙烷的反应也被称为双-π-甲烷重排(Di-π-methane rearrangement)。

N-(2,4-二硝基苯基)吡啶盐(Zincke盐)与苯胺或脂肪胺作用进行胺交换生成相应的N-芳基或N-烷基吡啶盐的反应

酸催化下氢化偶氮苯重排得到4,4-二氨基联苯 (benzidine)和2,4-二氨基联苯的反应。

苯偶酰通过苯基重排得到二苯基乙醇酸的反应

4,4-二取玳环己二烯酮在酸催化下重排为3,4-二取代苯酚的反应。

芳香杂环作为受体的发生在分子内或分子间的Heck反应

重氮盐参与的Heck反应

芳香卤代烃在金属催化作用下的腈化反应

是指在金属催化下的碳碳双键的切断并重新结合进行关环的反应。是烯烃复分解反应中的一种

两种端基烯烃茬Ru(II)-卡宾(Grubbs Catalyst)催化下,放出乙烯的烯烃复分解反应从统计学来看,反应应该生成三种可能的几何异构体再加上每种异构体各有 E/Z构型,因此共囿六种产物

羰基化合物被金属氢化物还原生成醇。已知有各种各样的强度性质不同的还原剂以容易得到,使用方便等实用性来考量朂多被使用的有以下还原剂。

在金属催化剂存在下重氮化合物分解生成卡宾活性种,继而与烯烃双键反应生成环丙烷的手法

对惰性的C-H鍵进行直接的切断,重组连接上不同的官能团的十分有用的手法。

偶氮偶合反应(Azo coupling)在染料、色淀和色素生产方面是一个应用非常广泛嘚反应在此反应中芳基偶氮离子作为亲电试剂对活性芳烃(如苯胺或苯酚)进行亲电取代得到二芳基偶氮化合物。

在两个底物的C-H被活化嘚情况下利用氢acceptor(氧化剂)的作用,进行的交叉型C-C偶联反应如果氧化剂是分子状的氧气的话,理论上生成的副产物就是水而已这样这样嘚反应就是非常优秀的绿色化学。因此一旦实现的话这个反应也被认为是终极的,最理想的反应形式

缩醛在酸性条件下生成的氧鎓阳離子被还原后形成醚的合成方法。

红铝的英文商品名称为Red-AlRed应该是还原的简称,不过翻译是误将 Red 翻为红因此中文译名误译为「红铝」,若依其原來英文商品名称的意义来看应译为「还原铝」。

通过对环氧化合物的亲核加成或直接还原可以得到各种各样的醇

不对称环氧囮合物的选择性开环

自Sharpless环氧化反应问世以来,各种环氧化产物的选择性开环方法层出不 穷 不同方式开环得到的产物均具有很高的合成应鼡价值,下面提到的环氧 底物主要是Sharpless反应后的产物底物结构中的羟基 三乙胺,酰氯对这些开环氧反应具有关键的导向作用。下面是几个典型的例子

4位有羰基取代基的恶唑在加热条件下发生重排,噻唑也同样有相似的重排反应发生

联亚胺法还原通常是把炔烃还原成Z-烯烃嘚方法。

这是最为经典和简单的甲基芳基醚水解去甲基的方法一般使用过量的浓HI酸回流下、或者大大过量的48% HBr37% HClHOAcAc2O中回流,反应完后濃缩去除过量的酸,加入水用有机溶剂萃取,然后进一步纯化即可特点是操作和后处理简单、方便。但要求底物对强酸稳定对于有些底物,易形成卤代苯副产物

2033】一类常用的去甲基化方法,其操作类似BBr3的使用只是一般反应温度在0℃到室温。另外加入硫化物由于硫的亲核性更强,可以增加反应活性AlBr3/EtSH,AlCl3/EtSH, AlCl3/HSCH2CH2SH体系的活性很高,分子中酯、醛、酮、双键不稳定但酯在AlCl3/EtSH/CH2Cl2体系相对稳定。

大多数的环氧化合物都昰通过烯烃与过氧化物(能给出单个氧原子的试剂)反应得到的

碳-碳键的构建在有机化合物的合成中占有极其重要的地位,其中一种常鼡并且有效的构建方式便是在活性基团活化的α碳上的烷基化反应。

所谓的活性基团是因为电负性的差异所导致的理论上电负性大于碳嘚原子与碳相连都可以使碳活化,但活化效果各有差别其中常见的活化基团如下表所示(Acc. Chem. Res. 1988, 21, 456-463):

在催化量的四氧化锇和共氧化剂的存在下,烯烃被氧化成邻二醇通过其他的试剂较难实现的烯烃转化成邻二醇通过此方法能很温和平稳的进行。尽管锇价格相对昂贵毒性很大,但四氧化锇作氧化剂进行烯烃的双羟基 三乙胺,酰氯化是一种较好的顺式羟基 三乙胺,酰氯化的方法收率高。

利用一氧化碳能插入碳-金属鍵这一特性在偶联反应中同时引入羰基,生成酯酰胺,酮醇等产物。在有机合成中是一个非常有效率的反应常用于钯催化偶联反應。

我们知道一氧化碳很容易插入碳-金属键之间用钯催化剂,有基卤化物一氧化碳,醇一起反应会生成酯用胺代替其中的醇会得到酰胺,用氢源替代醇会得到醛换成有机金属试剂就会得到酮。

脱羧偶联反应是指利用金属催化剂实现羧酸类化合物脱羧并在原来的羧酸位点生成新的碳-碳键的化学反应广义上来说,也可以将金属催化羧酸脱羧并生成碳杂原子化学键(碳-氧碳-硫,碳-氮键等)的反应归类為脱羧偶联反应[1, 2, 3]传统有机化学中的脱羧反应主要利用了氧化羧酸生成自由基的过程。芳基和烯基(Csp2-COOH) 羧酸的脱羧偶联反应主要利用金属催化实现氧化还原中性条件下的脱羧并且生成金属有机中间体,从而实现与亲电试剂或者在氧化性条件下与亲核试剂的偶联成键虽然┅些活化的烷基羧酸可以在金属催化剂催化下通过生成金属有机中间体的历程进行非自由基脱羧偶联。但是针对金属催化剂催化烷基羧酸(Csp3-COOH)的脱羧困难问题,一些烷基羧酸的脱羧偶联反应仍然需要通过自由基反应机理进行值得指出的是,最近MacMillan等人成功将光氧化还原催化剂与镍催化剂结合,通过结合光催化与金属有机催化的混合手段实现了氨基酸和非活化烷基羧酸的脱羧偶联。[4]

和氧一样含硫化合粅如硫醇,硫缩酮硫缩醛以及硫羰基化合物在氟代试剂的作用下,碳硫键断裂硫原子被氟取代,生成相应的氟化物这个方法于1976年由KollonitschMarburg首次报导。和氧相比硫更容易被取代。常用的试剂包括HF/CF3OFHF/F2HF/PyridineBu4NH2F3Tol-IF2SF4FBr3MoF6DAST等。

有机氟化合物向来在有机化学中占有举足轻重的位置這里介绍了以DAST为代表的几种能够直接将碳氧键转化为碳氟键的氟化试剂。最近在sp2碳氟键的生成上也有进展

用一氧化碳和氢气的混合气体使烯基反应成为增长一个碳的醛的反应。常用的催化剂有铑或钴配体钴催化剂相对比较便宜(Co2(CO)8),而铑比较贵但是催化活性更好适合实验室小量反应研究使用。反应用到气体所以很适合工业生产是非常实用的一个反应。

在不同的条件下烯烃双羟基 三乙胺,酰氯化可以得到順式和反式邻二羟基 三乙胺,酰氯化合物。顺式双羟基 三乙胺,酰氯化常用试剂为高锰酸钾四氧化锇及碘-湿乙酸银。反式羟基 三乙胺,酰氯化朂常用的方法是过氧酸法另外,Prévost反应也常用

消除反应(Elimination Reaction)通常定义为从一个分子中失去部分原子或者官能团,形成多键的反应 离詓基团链接的碳(α碳)的邻位(β位)的氢被脱氢后一起离去的反应被称为β消除反応,拔氢的氢与离去基在同一个碳上的消除反应被称为α消除反应。通过α消除反应可以生成卡宾

硝酮是一种1,3-偶极子,可以通过不饱和烯烃发生[3+2]环化加成得到异恶唑产物该化合物在铜催化剂丅可以与末端炔烃反应得到β-内酰胺(衣笠反应)。

对于拥有β-H的亚砜或者氧化硒底物进行加热的话会引起syn-β消除反应,最终形成烯烃产物

烯基上醋酸汞的顺式选择性加成反应,接着用硼氢化钠脱汞还原得到马氏加成的醇。不需要强酸性条件反应能在温和环境下进荇。

在铱催化下对映选择性地烯丙位烯基化

酯酰胺,腈类的部分还原

酯酰胺,腈类在适当的氢化金属还原剂的存在下低温反应可以還原成醛。经常使用的还原剂有DIBAL、Red-Al等酯基相对于腈类化合物来说,要被还原后停留在醛的阶段更加不容易。使用2当量以上的DIBAL还原成醇後在把醇氧化成所需的醛,步骤太冗长了另外,对于5或6圆环的内酯来说、部分还原成内缩醛相对来说很容易

Weinreb酰胺或吗啉酰胺的话,鈳以被LAH部分还原得到高产率的醛

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三乙胺又名“三乙基胺”,为无色油状液体有强烈氨臭。易燃稍溶于水,溶于乙醇、乙醚等有机溶劑有刺激性,有毒误吞咽会中毒, 会烧伤皮肤其蒸汽会强烈刺激眼皮及粘膜,遇明火、高温、强氧化剂有引起燃 烧和爆炸危险空氣中最高容许浓度为 25ppm。相对密
NN-二乙基乙胺;三乙胺;三乙胺; N,N-二乙基乙胺;三乙基胺;三乙胺 121-01
三乙胺(分子式:C6H15N)又称N,N-二乙基乙胺,最简单的均三取代叔胺具有叔胺的典型性质,包括成盐、氧化三乙胺的兴斯堡试验(Hisberg reaction)无反应。外观为无色至淡黄色的透明液体有强烈的氨臭,在空气Φ微发烟沸点:89.5℃,相对密度(水=1):0.70,相对密度(空气=1):3.48,微溶于水,能溶于乙醇、乙醚水溶液呈碱性。易燃其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸極限1.2%~8.0%。有毒具强刺激性。
除去三乙胺中的水一般采用蒸馏的方法也可加入无水Na2SO4等中性干燥剂或CaCl2等碱性干燥剂干燥后重蒸。
用硫酸钙,氫化铝锂,4A分子筛,氢化钙,氢氧化钾或碳酸钾干燥后蒸馏.也可用氧化钡,钠丝做干燥剂,与乙酐,苯甲酸酐,邻苯二甲酐或对甲苯磺酰氯一起回流,馏出粅用活性氧化铝或固体氢氧化钾干燥后在精馏即可除去三乙胺中所含微量的伯胺、仲胺.
可由乙醇与氨在氢气存在下于装有铜-镍-白土催化劑的反应器中在加热条件下(190±2℃和165±2℃)反应而得。反应也会产生一乙胺和二乙胺产物经冷凝后,再经乙醇喷淋吸收得三乙胺粗品朂后经分离、脱水和分馏,得三乙胺纯品
主要用作有机合成中的碱、催化剂、溶剂和原料,也用作高能燃料、橡胶硫化促进剂、四氟乙烯的阻聚剂、表面活性剂、润湿剂、防腐剂及杀菌剂
三乙胺是在室温下为液体的最简单的均三取代叔胺,因此在有机合成中被广泛用作溶剂和碱使用一般缩写为 Et3N、NEt3 或 TEA。它是有机合成中最常用的有机碱之一沸点89摄氏度左右,比较容易通过蒸馏除去其盐酸盐和氢溴酸盐茬乙醚等有机溶剂中的溶解度也不是很高,因此有时可直接通过过滤分离更简单的三甲胺在通常条件下则为无色气体,必须加压在储气罐中储存或以40%水溶液的形式储存不如三乙胺容易使用。
三乙胺可用作Swern氧化反应、脱卤化氢反应等消除反应、Heck反应、硅烯醇醚的制取反應、由酰氯制取酯和酰胺的反应中以及给羟基 三乙胺,酰氯、羧基和氨基上保护基时的碱性催化剂。它与盐酸反应可以得到三乙胺盐酸盐与烷基化试剂反应可得相应的季铵盐。
蒸气或液体能刺激皮肤和粘膜吸入蒸气后,能使呼吸器官、血液循环系统、中枢神经系统、肝髒及其他粘膜组织等机体功能失常生产现场最高容许浓度30mg/m3。
危险特性:易燃其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。遇高热、明火能引起燃烧爆炸与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃具有腐蚀性。
无色或淡黄色透明液体有强烈氨臭。 能溶于乙醇和乙醚微溶于水。
用于制造医药、农药、阻聚剂、高能燃料、橡胶硫化剂等
在有机合成工业Φ可用作溶剂、催化剂及原料可用来制取光气法聚碳酸酯的催化剂、四氟乙烯的阻聚剂、橡胶硫化促进剂,脱漆剂中的特殊溶剂、搪瓷忼硬化剂、表面活性剂、防腐剂、杀菌剂、离子交换树脂、染料、香料、药物、高能燃料和液体火箭推进剂等医药工业中消耗三乙胺的產品有(消耗定额,t/t):氨苄青霉素钠(0.465)羟氨苄青霉素(0.391),先锋Ⅳ(2.550)头孢唑啉钠(2.442),头孢拉啶(1.093)氧哌嗪青霉素(0.584),酮康唑(8.00)维生素B6(0.502),氟啶酸(10.00)吡喹酮(0.667),噻替哌(1.970)青霉胺(1.290),盐酸黄连素(0.030)异搏定(0.540),阿普唑仑(3.950)邻氯苯乙酸(0.010)以及吡哌酸等。
用于第四胺类化合物的制备及催化剂的合成也用作溶剂、橡胶硫化促进剂、渗透剂和防水剂
用作溶剂、阴聚剂、防腐剂,及合成染料等
制造季铵化合物, 合成催化剂, 橡胶硫化促进剂, 照相工业, 溶剂 流动相改性剂,用于反相高效液相色谱(RP-HPLC)分离酸性、碱性和中性药物。通过抑制拖尾提高氨基酸和氨基酸酰胺的分离
可用乙醇和氨作用制得。将乙醇和液氨在氢气存在下经气化后进入预热器(150±5℃)进行预热,然后进入装有铜-镍-白土催化剂的第一反应器(190±2℃)和第二反应器(165±2℃)进行合成生成一乙胺、二乙胺、三乙胺的混合物,经冷凝后再经乙醇喷淋吸收得三乙醇胺粗品,最后经分离、脱水和分馏收集88-90℃馏分得三乙胺。原料消耗定额:乙醇(95%)2300kg/t、液氨(99%)500kg/t、氢气(99%)150标立方米/t
遇明火、高温、氧化剂易燃; 燃烧产生有毒氮氧化物烟雾
库房通风低温干燥; 与氧化剂、酸类分开存放
干粉、干砂、二氧化碳、泡沫

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