现场制备有机锌:电化学促进的水相Negishi-like交叉偶联反应

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21372089
  • 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:
    B0111.仿生与绿色合成
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Transition metal-catalyzed cross-couplings of organozinc reagents with aryl halides and pseudohalides (Ar-X) are considered fundamental transition metal mediated C-C bond forming reactions (Negishi Coupling). Such couplings continue to offer a highly valued entry to alkylated aromatic rings. Without exception, preformation of an organozinc halide (RZnI) is required. In this proposal, electrochemical supported Negishi-like Coupling Reaction in water was studied through in situ preparing of organozinc halide. This work will focus on the study of the reaction mediated by "active Zn", which is obtained by the deposition of Zn cations from the dissolution of Zn anode. It represents the first study of applying the electrochemical technique into the zinc mediated, transition metal -catalyzed cross-couplings in water. This new methodology provides a remarkably straightforward means of effecting transition metal catalyzed Csp2-Csp3 bond constructions in the absence of a stoichiometrically preformed organometallic coupling partner. And it is high efficient, selective and environmental friendly.
过渡金属催化的有机锌与芳卤之间的偶联反应是有机合成的重要反应(Negishi偶联反应), 该方法可以合成重要的烷基化芳烃。通常该反应需要预先制备有机锌试剂。本项目以电化学为技术,水为溶剂,研究现场制备有机锌的Negishi-like偶联反应。重点研究以锌为电极,通过电解-电镀方式获得的活性锌参与Negishi-like反应的方法。期望发展电化学运用于Negishi偶联反应的新技术。通过研究电化学条件下Negishi-like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

Negishi-like交叉偶联反应是有机合成中的重要反应,该反应通常需要预先制备有机锌试剂和在惰性环境下进行。而电化学是一种非常有效的合成和改性有机分子的方法,本项目以电化学为技术,水为溶剂,完成了钯催化的Negishi-like偶联反应。通过现场制备有机锌,和电解池中持续维持的活性零价钯,实现了无需配体,无需严格的无水无氧操作,含活泼氢的底物直接参与的Negishi-like交叉偶联反应。本项目利用电化学平台,完成了钴催化的苯胺和醇之间的水相偶联反应,苯胺与γ-内酰胺的C-H/N-H电化学氧化偶联反应,3-溴-2-苯基-咪唑并[1,2-α]吡啶类衍生物电化学合成等有机转换。通过本项目的实施,发展了电化学应用于Negishi-like交叉偶联反应等一系列新颖的形成碳-碳和碳-杂键的方法。通过机理研究, 揭示了电化学条件下一些有机转换的规律和特点。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Decarboxylative Coupling of -Keto Acids with ortho-Phenylenediamines Promoted by an Electrochemical Method in Aqueous Media
水介质中电化学方法促进酮酸与邻苯二胺的脱羧偶联
  • DOI:
    10.1002/adsc.201501167
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Advanced Synthesis & Catalysis
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Hai-Bin Wang;Jing-Mei Huang
  • 通讯作者:
    Jing-Mei Huang
Electrochemical Synthesis of Benzazoles from Alcohols and o-Substituted Anilines with a Catalytic Amount of CoII Salt
催化量 CoII 盐从醇和邻位取代苯胺电化学合成苯并唑
  • DOI:
    10.1002/chem.201505074
  • 发表时间:
    2016-04-04
  • 期刊:
    CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Lai, Yin-Long;Ye, Jian-Shan;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
Copper-Catalyzed Ligand-Free Amidation of Benzylic Hydrocarbons
铜催化苄基烃的无配体酰胺化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Organic Letters
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Hui-Ting Zeng;Jing-Mei Huang
  • 通讯作者:
    Jing-Mei Huang
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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钯催化的炔烃环三聚反应
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    周 磊;江焕峰;黄精美;唐金玉
  • 通讯作者:
    唐金玉
锌参与的氨水中醛的电化学烯丙基化反应
  • DOI:
    10.16791/j.cnki.sjg.2018.06.009
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    实验技术与管理
  • 影响因子:
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  • 作者:
    梁向晖;郭伟聪;黄兴鹏;孙栋梁;黄精美
  • 通讯作者:
    黄精美

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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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