电化学条件下羧酸的脱酸交叉偶联反应的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21672074
  • 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:
    B0111.仿生与绿色合成
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Carboxylic acids are cheap, stable and easy to handle, hence decarboxylative cross coupling reaction is one of the most important synthetic methods. Without using silver metals and persulphates, electrochemical decarboxylation proceeds under mild reaction conditions. In this proposal, electrochemical supported decarboxylative coupling reaction to form new C-C and C-X bonds are studied. This work will focus on the study of the decarboxylation of α-keto acids. Firstly, transition metal-free coupling of α-keto acids with amines and heterocyclic compounds will be studied. Base on these results, the decarboxylative coupling of α-keto acids with aryl halides and directing group-containing aromatic C-H compounds will be further studied. Here we propose that by merging the electrochemical process and transition metal catalysis, the acyl intermediate will participate in the transition metal catalyzed cycle to furnish the coupling reaction. It represents the first study of applying the electrochemical technique into the decarboxylative cross-coupling of α-keto acids. This new methodology provides a remarkably straightforward means of construction of new chemical bonds high efficiently, selectively and environmental friendly.
羧酸廉价易得,稳定和使用方便, 因此羧酸参与的脱羧交叉偶联反应已经成为重要的有机合成方法之一。电解脱羧无需银等金属以及过硫酸盐等试剂,条件温和,因此本项目拟以电化学为技术,研究羧酸发生脱羧交叉偶联形成新的碳-碳和碳-杂键的反应。将重点研究酮酸的脱羧反应,首先拟研究无过渡金属体系中酮酸和胺类化合物以及杂环化合物的电解脱羧偶联反应,在此基础上,拟进一步研究酮酸和芳卤以及含有导向基团的芳环上 C-H 键的偶联反应,期望电解脱羧后得到的酰基中间体参与过渡金属催化的循环过程而完成偶联反应,实现电解过程和过渡金属催化循环过程的结合。期望发展电化学运用于脱羧交叉偶联反应的新技术。通过研究电化学条件下脱羧交叉偶联反应的机理,探索电化学有机合成的新现象、新规律,进一步发展高效、高选择性以及对环境友好的有机合成新方法。

结项摘要

随着人们对环境的关注,近期电化学合成又开始引起科学家们的兴趣。本项目主要研究了羧酸的电解脱羧交叉偶联反应,完成了包括乙醛酸、肉桂酸和炔酸等羧酸与胺,吲哚,硫氰酸盐和三氟甲基亚磺酸钠等底物的电解脱羧交叉偶联反应。这些脱羧电解反应无需银等金属以及过硫酸盐等试剂,条件温和且绿色,底物适用性广;同时完成了系列机理研究并将电化学技术运用到其它一些偶联反应:苯硫酚和乙腈的立体选择性合成四取代烯烃;吲哚与四氢呋喃的氧化偶联反应; 芳基磺酰肼与邻酰胺基烯烃类化合物进行串联环化; 硫酚与二甲基亚砜反应合成甲基亚砜等。本项目发展了一些电化学运用于交叉偶联反应的新方法,研究成果已在Nature Commun., Org. Lett. 等杂志上发表。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Electrochemical Decarboxylative Trifluoromethylation of α,β-Unsaturated Carboxylic Acids with CF3SO2Na
CF3SO2Na α,β-不饱和羧酸的电化学脱羧三氟甲基化
  • DOI:
    10.1002/cctc.201900438
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    ChemCatChem
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Li Fang Yuan;Lin Dian Zhao;He Tian Jun;Zhong Wei Qiang;Huang Jing Mei
  • 通讯作者:
    Huang Jing Mei
Palladium-Catalyzed Electrochemical Allylic Alkylation between Alkyl and Allylic Halides in Aqueous Solution
水溶液中钯催化烷基和烯丙基卤化物之间的电化学烯丙基烷基化
  • DOI:
    10.1021/acs.orglett.7b00473
  • 发表时间:
    2017-04-21
  • 期刊:
    ORGANIC LETTERS
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Lai, Yin-Long;Huang, Jing-Mei
  • 通讯作者:
    Huang, Jing-Mei
Electrochemical Synthesis of 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridines Directly from 2-Aminopyridines and alpha-Bromoketones
直接从 2-氨基吡啶和 α-溴酮电化学合成 3-溴咪唑并[1,2-a]吡啶
  • DOI:
    10.1002/celc.201900406
  • 发表时间:
    2019-05-15
  • 期刊:
    CHEMELECTROCHEM
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Jian, Wen-Qian;Wang, Hai-Bin;Huang, Jing-Mei
  • 通讯作者:
    Huang, Jing-Mei
Synthesis of 3-Formylindoles via Electrochemical Decarboxylation of Glyoxylic Acid with an Amine as a Dual Function Organocatalyst
胺作为双功能有机催化剂,乙醛酸电化学脱羧合成 3-甲酰基吲哚
  • DOI:
    10.1021/acs.orglett.9b01971
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Organic Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Lin Dian Zhao;Huang Jing Mei
  • 通讯作者:
    Huang Jing Mei
Copper-Catalyzed Decarboxylative Difluoroalkylation and Perfluoroalkylation of alpha,beta-Unsaturated Carboxylic Acids
铜催化α,β-不饱和羧酸的脱羧二氟烷基化和全氟烷基化
  • DOI:
    10.1021/acs.joc.6b02613
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Organic Chemistry
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Lai Yin-Long;Lin Dian-Zhao;Huang Jing-Mei
  • 通讯作者:
    Huang Jing-Mei

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  • 作者:
    周 磊;江焕峰;黄精美;唐金玉
  • 通讯作者:
    唐金玉

其他文献

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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

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          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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