基于聚胍新型高分子催化剂的设计和合成及催化有机化学反应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21242004
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    10.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0111.仿生与绿色合成
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

The polymer-supported catalysts are widely used in environmental friendly chemical reaction process, because of their recovery, reuse and the simple isolation procedure. It's very important to develop new types of polymer-supported catalysts for environmental friendly efficient synthetic chemistry. This proposal focus on the preparation of new type polymers to increase the content of guanidine and catalytic efficiency, which guanidine is in main chain of polymer or in side chain based on poly(allyl amine). The applications in organic synthesis and drug synthesis also is investigated. The chiral polyguanidines and chiral guanidines besed on poly(allyl amine) are used for catalytic chiral reaction to investigate their asymmetric catalytic selectivity and efficiency. The polyguanidines and guanidines besed on poly(allyl amine) also are good supporter to load Lewis acids or noble metal salts for organic reaction. It will reveal the relationship between the catalytic properties and structures through the modification of polyguanidinines and guanidines based on poly(allyl amine) and the investigation of the effect on the catalytic synthesis of efficiency, selectivity, stability, and recycle. It also will lay the foundation for the design and optimation of new type poymer-supported catalysts.
高分子负载催化剂由于其重复利用性,可回收,被广泛应用于环境友好的化学反应过程。发展新型的高分子催化剂对发展环境友好的高效合成化学有着重要的意义。本项目在高分子主链中引入胍(聚胍)或在聚烯丙基胺侧链引入胍,提高有效催化基团胍的含量,从而提高其催化效率,考察其在有机合成及药物合成中的应用。此外,手性聚胍以及聚烯丙基胺侧链引入手性胍用于不对称催化合成,考察其不对称催化选择性及效率。聚胍以及聚烯丙基胺侧链引入胍与Lewis酸或贵金属盐结合形成复合催化剂用于有机合成。通过对聚胍及聚烯丙基胺负载胍的修饰,考察其对催化合成效率、选择性、稳定性以及重复利用性的影响,揭示高分子催化剂的催化性能与结构的关系,为新型高分子催化剂的设计及优化奠定基础。

结项摘要

本项目对聚胍、聚烯丙胺的合成、表征以及在有机催化中的应用做了研究。通过不同比例的二胺与二氰胺反应得到不同交联度的聚胍,并对其进行红外、酸交换容量等性质的测定。不同交联度的聚胍被用于催化醛与活性亚甲基化合物的Knoevenagel反应,得到高产率的产物。该反应体系具有以下优点,绿色温和的反应条件、操作简单、较短的反应时间、高收率。此外,该聚胍催化剂通过简单的过滤就可以重复利用,多次使用都不会降低其催化活性。.聚胍作为缚酸剂用于4-N-Boc-氨基环己醇的合成,并进一步利用亚氯酸钠氧化得到4-N-Boc-氨基环己酮。利用聚胍吸附酸后易于过滤这一特点,使该工艺更为简单。在此基础上,进一步发展“one pot”工艺,从4-氨基环己醇盐酸盐出发,在聚胍作用下,Boc保护后,不经过滤直接经氧化得到4-N-Boc-氨基环己酮。该工艺以可回收利用的碱替代三乙胺制备4-N-Boc-氨基环己醇,以及绿色无污染氧化制备4-N-Boc-氨基环己酮。整个生产工艺操作稳定、收率较高。.通过烯丙胺盐酸盐聚合得到聚烯丙胺盐酸盐,该聚合物经环氧氯丙烷交联得到一种治疗高磷酸症的药物思维拉姆。通过改变环氧氯丙烷的量得到不同交联度的司维拉姆,并对其进行红外、磷酸结合度、酸交换容量等性质的测定。该催化剂对于催化醛与活性亚甲基化合物的Knoevenagel反应,同样高效并得到高产率的产物。该反应体系具有以下优点,绿色温和的反应条件、操作简单、较短的反应时间、高收率。此外,该司维拉姆催化剂通过简单的过滤就可以重复利用,多次使用都不会降低其催化活性。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
司维拉姆作为有效可重复利用异相催化剂用于水相中克乃文纳盖尔反应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Chemical Letters
  • 影响因子:
    9.1
  • 作者:
    赵先亮;杨科芳;张艳萍;祝巨;徐利文
  • 通讯作者:
    徐利文

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其他文献

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AI技术路线图

赵先亮的其他基金

聚胍双功能催化剂的设计、合成及应用研究
  • 批准号:
    21302168
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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