基于环氧、氮丙啶基团导向的C-H活化策略构建(氮杂)橙酮及相关杂环化合物

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21506190
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0813.精细化工与专用化学品
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

C-H activative/C-H functionalization can construct new chemical bond without any pre-functionalization. The key point to apply direct C-H functionaliztion in organic synthesis is to diversify the directing groups. This subject mainly focuses on the use of new directing groups such as epoxy group, aziridine group in transition-metal catalyzed C-H activation to construct (aza)aurones and relating heterocyclic compounds. This subject mainly researchs the influence of different varieties and amount of the catalyst and oxidants. we are able to deduce mechanisms more effectively and reasonably by structural consequence of transition metal complexes and kinetics in the process detacted by on-line infrared detector and XRD. Based on the designation of reactant and the development of catalytic system, a lot of natural compounds and heterocyclic compounds could be synthesized effectively by this method. This subject has good innovative, it has good theoretical research value and application prospect.
C-H 键的官能团化直接从C-H键出发,底物不需进行预先官能团化,高效快捷地直接构建新化学键。C-H官能团化应用于有机合成的关键是使导向的基团更加丰富多元化。此工作主要以环氧基团,氮丙啶基团作为新型导向基团,在过渡金属催化下进行C-H键活化来构建(氮杂)橙酮及相关杂环化合物。重点研究不同催化剂以及氧化剂种类、用量等反应条件对实验结果的影响。应用实时在线红外、X-单晶衍射等技术确证反应中间态及动力学过程,揭示催化循环机理。该研究策略可通过对底物的设计以及催化剂的筛选,运用此方法可构建天然化合物以及其它杂环化合物。该项目的顺利实施,将是对 C-H 键的官能团化研究的重要发展和补充,具有较好的理论研究价值和应用前景。

结项摘要

本项目始终围绕申请书的年度研究计划执行,发展了一种高效、温和的过渡金属钯催化下,以氮丙啶的开环衍生物N-Ts为导向基团,实现苯环邻位C-H活化/C-N键偶联的分子内环合反应,环合产物为2-芳酰基吲哚化合物,收率在41-82%之间。我们对反应条件进行了筛选并对反应的机理进行了推测,反应具有高的原子经济性以及使用氧气作为氧化剂的优点。接下来,我们还发展了一类新型的弱导向基团氨基甲酸酯参与的C-H活化脱氢偶联反应,收率在35-88%之间。该方法具有良好的官能团兼容性,克服传统合成方法存在反应条件苛刻、官能团兼容性差等缺点。我们同时还开展球磨反应条件下的无溶剂化C-H活化偶联反应构建3-烯基吲哚以及Suzuki-Miyaura偶联反应构建联芳烃类化合物反应的研究工作。然后我们还发展了过渡金属催化下的芳香胺类化合物参与的偶联反应,形成香豆素并吲哚以及香豆素并喹啉类化合物,收率分别为52-82% 和 56-81%。最后我们还利用过渡金属铜催化下的偶联反应,合成一系列具有抗阿尔兹海默症活性的氮杂橙酮类化合物,收率在70-95%之间, 目前合成工作已大部分完成,这些化合物正在准备测试相关抗单胺氧化酶-A,单胺氧化酶-B以及乙酰胆碱酶的活性。本项目的实施拓宽氮并啶的开环物N-TS, 氨基甲酸酯等弱导向基团在C-H活化偶联反应的研究领域,也为多奈哌齐类似物橙酮类衍生物在阿尔兹海默中的研究提供了一定的支持,具有较高的理论价值和潜在的应用价值。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Photocatalytic aerobic cross-coupling reaction of N-substituted anilines with N-aryl glycine esters: Synthesis of a-aryl a-amino esters
N-取代苯胺与N-芳基甘氨酸酯的光催化有氧交叉偶联反应:a-芳基a-氨基酯的合成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Tetrahedron Letters
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Sun Bin;Deng Jiachen;Li Deyu;Jin Can;Su Weike
  • 通讯作者:
    Su Weike
Copper-Catalyzed Cyclization for Access to 6H-Chromeno[4,3-b]quinolin-6-ones Employing DMF as the Carbon Source
以 DMF 作为碳源,铜催化环化生成 6H-Chromeno[4,3-b]quinolin-6-ones
  • DOI:
    10.1021/acs.joc.7b01515
  • 发表时间:
    2017-09-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Weng, Yiyi;Zhou, Hao;Su, Weike
  • 通讯作者:
    Su, Weike
Liquid-Assisted Grinding Accelerating: Suzuki-Miyaura Reaction of Aryl Chlorides under High-Speed Ball-Milling Conditions
液体辅助研磨加速:高速球磨条件下芳基氯化物的 Suzuki-Miyaura 反应
  • DOI:
    10.1021/acs.joc.6b01938
  • 发表时间:
    2016-10-21
  • 期刊:
    JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Jiang, Zhi-Jiang;Li, Zhen-Hua;Su, Wei-Ke
  • 通讯作者:
    Su, Wei-Ke
Mechanochemical palladium-catalyzed C(sp2)–H homocoupling of N-arylcarbamates: synthesis of 2,2’-biaryldiamines
机械化学钯催化 N-芳基氨基甲酸酯的 C(sp2)-H 自偶联:2,2-联芳二胺的合成
  • DOI:
    10.1039/c8qo00420j
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Org. Chem. Front
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Weng Yiyi;Lan Tianwen;Sun Chen;Yang Ting;Su Weike;Xie Yuanyuan
  • 通讯作者:
    Xie Yuanyuan
New facile synthesis of 3-substituted 7,8-dihydroquinolin-5(6H)-ones and [1]benzopyrano[4,3-b]pyridine-5-ones using 2-(hetero)aryl-vinamidinium salts.
使用 2-(杂)芳基-vinamidinium 盐轻松合成 3-取代的 7,8-二氢喹啉-5(6H)-酮和[1]苯并吡喃并[4,3-b]吡啶-5-酮。
  • DOI:
    10.3987/com-18-13988
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    HETEROCYCLES
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    Weng Yiyi;Sun Chen;Cao Qingwei;Chen Hantao;Li Nanhui;Chen Zhuo;Su Weike
  • 通讯作者:
    Su Weike

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  • 批准号:
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    50 万元
  • 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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