以分子氧为清洁氧源DDQ参与的催化氧化体系的构建与应用基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21146001
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    8.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0807.绿色化工与化工安全
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2012-12-31
  • 项目参与者:
    莫卫民; 胡宝祥; 洪一鸣; 谢翼; 熊杰; 唐振权; 张晓初; 盛丽丽;
  • 关键词:

项目摘要

2,3-二氯-5,6-二腈基-1,4-苯醌(DDQ)是一种性能优良的多功能氧化剂,但其用量一般都在化学计量以上,这是制约它在工业上大规模应用的瓶颈问题。为解决该问题,需将DDQ的化学计量氧化改进为催化氧化,并使用清洁氧源氧气作为终端氧化剂。实现该目标的关键是构建DDQ与氧分子之间的沟通桥梁,本项目拟以结构可调的酞菁铁(FePc)为这一桥梁展开工作。项目中,首先研究DDQ还原产物HDDQ的有氧催化氧化反应,通过构效关系的研究获得活性较好的FePc,通过催化性能的全面评价获得较优的固载FePc,从而建立DDQ/FePc/O2这一催化氧化体系,以替代化学计量的DDQ。然后进行该体系在醇氧化和氧化偶联等反应中的应用研究,明确对反应效率产生影响的底物结构及反应条件等因素,并揭示该体系在反应中的催化氧化机理。通过对这一多功能的、环境友好的新型催化氧化体系的详细研究,为其工业化应用奠定良好的科学基础。

结项摘要

2,3-二氯-5,6-氰基苯醌(DDQ)是一种用途广泛的氧化剂。作为一种化学计量的氧化剂,它已被应用在醇氧化、芳构化、氧化偶联和氧化脱保护等诸多不同类型的氧化反应中。为了降低氧化反应中DDQ的用量,本课题组开发了以DDQ和TBN为催化剂,氧气为终端氧化剂的催化氧化体系替代化学计量的DDQ。在压力反应釜中进行了DDQ/TBN/O2体系在醇羟基氧化反应中的应用研究,在对模型底物苄醇的氧化反应进行了优化的基础上(二氯乙烷为溶剂,DDQ和TBN的用量均为5mol%,氧气压力0.2MPa,80℃),研究了底物结构对反应的影响,发现立体位阻小以及较富电子的底物能取得较好的结果。把DDQ/TBN/O2体系应用于醇羟基脱对甲氧基苄基保护的反应中,在优化的反应条件下(乙二醇二乙醚为溶剂,DDQ和TBN的用量均为5mol%,氧气压力0.2MPa,120℃),大部分底物都能达到定量转化,产物的选择性基本上大于98%。在该氧化脱保护的反应条件下,其他一些羟基保护基能够较稳定存在。为了进一步简化反应设备,又研究了常压下DDQ/TBN/O2体系用于醇氧化和氧化脱保护的反应中。在优化的反应条件下把DDQ/TBN/O2用于各种苄醇的氧化,发现在压力釜中能取得好结果的反应在常压下也能取得满意的结果。考察了常压下DDQ/TBN/O2体系用于脱对甲氧基苄基保护的反应,发现绝大部分底物的转化率可达100%,产物醇的选择性在98%以上。同样地,把该体系用于苄基或对苯基苄基保护的醇的脱保护反应中,也取得了较好的结果。研究了常压下DQQ/TBN/O2体系用于罗素伐他汀母核合成过程中从多取代二氢嘧啶(I)转化为相应的嘧啶中间体(II)的氧化芳构化反应,以2 mol%的DDQ及10 mol% TBN为催化剂,在甲苯中60 oC反应24小时,多取代二氢嘧啶完全转化,获得高选择性的氧化芳构化产物嘧啶中间体(II)。此外,开发了以DDQ和酞菁铁(FePc)为催化剂,联吡啶为催化助剂,氧气为终端氧化剂的催化氧化体系替代化学计量的DDQ。把该催化氧化体系用于脱对甲氧基苄基保护的反应,能获得较高的底物转化率和产物选择性。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ)/tert-Butyl Nitrite/Oxygen: A Versatile Catalytic Oxidation System
2,3-二氯-5,6-二氰基-1,4-苯醌 (DDQ)/亚硝酸叔丁酯/氧气:多功能催化氧化系统
  • DOI:
    10.1002/adsc.201100429
  • 发表时间:
    2011-11-01
  • 期刊:
    ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Shen, Zhenlu;Dai, Jialiang;Hu, Xinquan
  • 通讯作者:
    Hu, Xinquan
Aerobic oxidative deprotection of benzyl-type ethers under atmospheric pressure catalyzed by 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ)/tert-butyl nitrite
2,3-二氯-5,6-二氰基-1,4-苯醌(DDQ)/亚硝酸叔丁酯催化常压下苄基醚有氧氧化脱保护
  • DOI:
    10.1016/j.tetlet.2013.01.045
  • 发表时间:
    2013-03-20
  • 期刊:
    TETRAHEDRON LETTERS
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Shen, Zhenlu;Sheng, Lili;Hu, Xinquan
  • 通讯作者:
    Hu, Xinquan
DDQ/TBN催化分子氧氧化芳构化合成罗素伐他汀母核中间体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    分子催化
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐振权;莫卫民;沈振陆;孙楠;胡宝祥;胡信全
  • 通讯作者:
    胡信全

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  • 通讯作者:
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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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