烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应在扭曲型酰胺和生物碱205B、261C全合成中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21472161
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0108.新反应与新试剂
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

As an important expansion of Schmidt reaction, allylic azide rearrangement-intramolecular Schmidt reaction is that two isomers of allylic azide mixture can proceed in the Schmidt reaction to selectively afford one C4-vinyl-substituted bicyclic lactam via the energy difference of two intermediates; and then it solved the trouble of Schmidt reaction to synthesize C4-derivatized products. This application is focused on the application of this reaction on the twisted amide and total syntheses of alkaloids 205B and 261C. The first part of this application is to utilize this reaction to prepare novel twisted amides, study the physical and spectral properties of these amides, and find new applications of them in the organic reactions such as nucleophilic displacement, [2,3] and [3,3] rearrangement, Friedel-Crafts reaction, Tsuji-Trost reaction, mainly for industrial application in the pharmaceutics and material fields. The second part of this application is to make full use of amide functionality in the product of allylic azide rearrangement-Schmidt reaction (first alpha-alkylation and reductive alkylation), then make the ring-closure with double bond, finally accomplish the total syntheses of alkaloids 205B, and study the total synthesis of 261C.
作为施密特反应的一个重要拓展,烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应是烯丙基叠氮混合物中的两个异构体来发生施密特反应,利用中间体能量的差异可以选择性的得到一个C4双键取代的二环内酰胺,此反应非常好的解决了施密特反应在合成C4取代产物时存在的缺陷。本项目书主要是研究此反应在扭曲型酰胺和生物碱205B、261C全合成中的应用。第一部分是利用烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应来制备新型的扭曲型酰胺,研究此扭曲型酰胺的物理性质和波谱特征,以及它在有机合成反应中的应用,如亲核取代反应、[2,3]和[3,3]重排反应、付克反应、Tsuji-Trost反应等,为它在医药行业和材料等领域的应用作准备。第二部分是充分利用烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应产物中酰胺的特点,先完成一步邻位烷基化和酰胺的还原烷基化,再和双键发生关环反应,最后完成生物碱205B的全合成,并在此基础上,探索生物碱261C的全合成路线。

结项摘要

酰胺键的反应研究一直是有机化学领域一个研究的热点问题。本项目基于烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应,研究此反应在扭曲型酰胺和生物碱全合成中的应用。在非环状扭曲型酰胺领域,主要利用扭曲型酰胺基态的空间扭曲扰乱了酰胺键共振的这一特性来作为设计该反应的依据,进行了傅克酰基化反应、酸酐生成反应、转酰胺化反应等反应的研究。在桥联扭曲型酰胺方面,利用烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应合成了新型的[4.3.1]和[4.2.1]扭曲型酰胺,对他们的化学性质进行了研究,如酯化反应、付克酰基化、硼烷还原反应、钠硼氢还原反应、氢化反应、氢硅化反应、氢硼化反应、烯烃化反应。并发现对扭曲型酰胺制备的原料烯丙基叠氮混合物可以进行选择性的氢硅化反应。在生物碱205B的全合成中,从胡薄荷酮出发,经过6步反应得到所需的烯丙基叠氮,经过烯丙基叠氮重排-分子内施密特反应,得到关键中间体,随后的还原烯丙基化反应还需要进一步优化。利用吡啶溴鎓盐,在碱性条件下可以去质子化形成吡啶叶立德,从而与亲偶极体发生双[3+2]环加成反应,完成了生物碱261C骨架的合成。在生物碱Fawecettimine的合成中,通过六步反应完成关键中间体(R)-3-甲基己-5-炔酸的合成。在用RCM反应合成6-氮杂环壬烯的过程中,发现有大量二聚体产物的生成,并对此进行了详细的研究。主要发现了在α, m, ω-三烯的RCM反应中,通过降低温度,二次复分解被抑制,因此实现了E-RCM反应的动力学控制。在关环反应中,18元环及以上主要是α,ω-产物,14元环及以下主要是α,m-/m,ω-产物;对于15, 16和17元环,不同的E/Z选择性RCM反应具有不同的特性。本项目的实施加深了对酰胺键反应的理解,为它在有机化学、药物化学和材料等领域的应用提供了一定的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Metal-Free Transamidation of Secondary Amides via Selective N–C Cleavage under Mild Conditions
温和条件下通过选择性 N-C 裂解进行仲酰胺的无金属转酰胺基化
  • DOI:
    10.1021/acs.orglett.7b00429
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Organic Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liu Yongmei;Shi Shicheng;Achtenhagen Marcel;Liu Ruzhang;Szostak Michal
  • 通讯作者:
    Szostak Michal
Transamidation of N-acyl-glutarimides with amines
N-酰基戊二酰亚胺与胺的转酰胺基化
  • DOI:
    10.1039/c7ob02874a
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Org. Biomol. Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Yongmei;Achtenhagen Marcel;Liu Ruzhang;Szostak Michal
  • 通讯作者:
    Szostak Michal
Palladium-Catalyzed Suzuki-Miyaura Cross-Coupling of N-Mesylamides by N-C Cleavage: Electronic Effect of the Mesyl Group
钯催化的 N-甲磺酰胺通过 N-C 断裂的 Suzuki-Miyaura 交叉偶联:甲磺酰基的电子效应
  • DOI:
    10.1021/acs.orglett.7b00373
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Organic Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Liu Chengwei;Liu Yongmei;Liu Ruzhang;Lalancette Roger;Szostak Roman;Szostak Michal
  • 通讯作者:
    Szostak Michal
A facile synthesis of tricyclic skeleton of alkaloid 261C by double [3+2] cycloaddition of pyridinium ylide
吡啶叶立德双[3 2]环加成简便合成生物碱261C的三环骨架
  • DOI:
    10.1016/j.tetlet.2015.10.049
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Tetrahedron Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Ruzhang;Wang Xianya;Sun Jing;Yan Chao-Guo
  • 通讯作者:
    Yan Chao-Guo
Selectivity in Olefin-Intervened Macrocyclic Ring-Closing Metathesis
烯烃介入大环闭环复分解的选择性
  • DOI:
    10.1021/acscatal.8b01084
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Catal.
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Liu Ruzhang;Ge Hua;Chen Kuanwei;Xue Huaiguo
  • 通讯作者:
    Xue Huaiguo

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烯丙基叠氮动态平衡混合物的动态动力学拆分
  • 批准号:
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  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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