基于氮杂亚甲基醌中间体的光谱检测和新型手性催化反应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21871254
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0105.催化合成反应
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

N-Quinone methides (N-QMs) are important intermediates in organic synthesis and materials chemistry as well as biological processes. N-QMs are much more polarized and thus more reactive than QMs. Moreover, the strongly thermodynamic drive to undergo rearomatization also accounts for their high reactivity. Therefore, N-QMs are not stable enough to be isolated and characterization under normal circumstances. In this project, we will focus on exploring the asymmetric transformations of N-quinone methides derived from anilines. Transformations include asymmetric hydrogenation, addition, and cyclizations. The above methododlogy will be applied to synthesis of some natural occuring products and chiral drugs. By doing so, we will try to invent new asymmetric transformation technologies and push forward the applications in the corresponding industries.
氮杂亚甲基醌及其衍生物是一类高活性、不稳定的反应中间体。由于其结构的特殊性,存在着电荷分离的极限共振式,在热力学的驱动力下利于恢复芳香性,因此氮杂亚甲基醌中间体很难在正常条件下存在。该中间体的结构仍然处于假想阶段,目前还没有具体的光谱检测到氮杂亚基醌的存在。同时,基于氮杂亚甲基醌的手性催化反应也只有零星的报道。本项目希望发展原位产生氮杂亚甲基醌中间体的合成方法,利用原位的光谱技术定性和定量表征氮杂亚甲基醌中间体,在此基础上,发展基于氮杂亚甲基醌中间体的手性催化反应。包括亲核加成反应、手性环化反应、分子内脱羧加成反应和手性氢化反应,建立起相应的方法学。通过这些研究,开发具有自主知识产权的不对称转化技术,促进我国有机合成反应的研究与发展,推动在相关化学工业中的应用。

结项摘要

项目执行期间,主要围绕氮杂亚甲基醌的原位生成和表征,发展了系列的碱催化和过渡金属催化的手性反应。同时也利用路易斯酸催化、仿生催化和双金属催化的策略,丰富了基于原位生成亚甲基醌手性催化方法学,合成系列天然产物结构的多环化合物;与此同时,利用添加不同水量,通过界面跨相氢键效应控制反应路径,分别实现了高反应活性和对映选择性的碱催化硫氰基取代茚酮对原位生成亚甲基醌的4+1环加成和多步串联反应,为合成一系列的手性螺环和并环化合物提供了方法学。项目执行期间,相关研究成果陆续在Nat.commun.、ACS.Catal.等国际知名刊物上发表(9篇)。项目负责人也获得大连市领军人才和大连化物所张大煜优秀学者等荣誉称号,共培养博士生3名,硕士生1名,其中一人获得中国科学院院长奖学金优秀奖。

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(2)
专利数量(0)
Biomimetic approach to the catalytic enantioselective synthesis of tetracyclic isochroman.
四环异色满催化对映选择性合成的仿生方法。
  • DOI:
    10.1038/s41467-021-25198-y
  • 发表时间:
    2021-08-16
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Lin X;Liu X;Wang K;Li Q;Liu Y;Li C
  • 通讯作者:
    Li C
Water enables an asymmetric cross reaction of -keto acids with -keto esters for the synthesisof quaternary isotetronic acids
水使α-酮酸与α-酮酯发生不对称交叉反应,用于合成季异叶酮酸
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chem. Commun.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ping Chen;Kai Wang;Boyu Zhang;Wengang Guo;Yan Liu;Can Li
  • 通讯作者:
    Can Li
Allylsilane Reagent-Controlled Divergent Asymmetric Catalytic Reactions of 2-Naphthoquinone-1-methide
烯丙基硅烷试剂控制的 2-萘醌-1-甲基化物的发散不对称催化反应
  • DOI:
    10.1002/chem.202002814
  • 发表时间:
    2020-10-01
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Lin, Xiangfeng;Liu, Yan;Li, Can
  • 通讯作者:
    Li, Can
An organic-base catalyzed asymmetric 1,4-addition of tritylthiol to in situ generated aza-o-quinone methides at the H2O/DCM interface
有机碱催化三苯甲基硫醇在 H2O/DCM 界面上原位生成氮杂邻醌甲基化物的不对称 1,4-加成反应。
  • DOI:
    10.1039/c8cc09382b
  • 发表时间:
    2019-03-04
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Liu, Xianghui;Wang, Kai;Li, Can
  • 通讯作者:
    Li, Can
Palladium-Catalyzed Asymmetric Allylic C-H Functionalization for the Synthesis of Hydroquinolines through Intermolecular [4+2] Cycloadditions
钯催化不对称烯丙基 C-H 官能化通过分子间 [4 2] 环加成合成氢喹啉
  • DOI:
    10.1021/acscatal.1c02489
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ACS Catalysis
  • 影响因子:
    12.9
  • 作者:
    Wang Kai;Lin Xiangfeng;Liu Yan;Li Can
  • 通讯作者:
    Li Can

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  • 作者:
    程平;郭文岗;陈萍;刘;杜欣;李灿
  • 通讯作者:
    李灿

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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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