钯催化的苯并含氮、氧和硫稠杂环的高效合成和在天然产物 Goniomitine, Aspidospermidine和 Galanthamine 合成中的应用

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21772148
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0105.催化合成反应
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Heterocycles are ubiquitous structures in natural products and bio-important molecules, and have been recognized as the privileged scaffolds for library design and drug discovery. Numerous efforts have been dedicated to heterocyle syntheses, however, there are only a handful of approaches that can lead to polycyclicheterocycles, yet none of them is efficient or practical enough. We proposed here a strategy to access such structures by palladium-catalyzed intramolecular reactions, including 1) synthesis of polycyclic-[1,2-a]-indoles by intramolecular cyclization/acyl migration reactions; 2) construction of 3-quaternary carbon-containing indolines by cyclization/in situ nucleophilic trap processs; and 3) formation of polycyclicdihydrobenzo-[b,d]-furans and –thiopenes using asymmetric catalysis. It is our goal to establish a simple and efficient method for the access of polycyclicheterocycles from readily available starting materials and catalysts. Finally, we will apply our method toward the syntheses of alkaloids goniomitine, aspidospermidine and galanthamine, and drug molecule FK-1052.
杂环类化合物广泛存在于天然产物和具有生理活性的分子之中,是新药设计和研发中的优势骨架,针对此类化合物的合成一直是有机化学家研究的热点之一。人们报道了很多杂环合成的方法,但是针对稠杂环这种复杂结构的合成还具有很大的挑战性。本课题拟通过研究钯催化的一系列分子内环化反应来合成稠环杂环,包括1)通过环化/酰基迁移反应合成[1,2-a]-稠环吲哚;2)通过设计含亲核试剂的底物实现吲哚啉的不对称合成,3)不对称催化合成[b,d]-苯并二氢呋喃和苯并二氢噻吩。我们的目的是发展从简单原料出发合成这些稠杂环的有效方法,并应用在天然产物 goniomitine、aspidospermidine和galanthamine,以及药物分子 FK-1052的合成中去,为这些复杂分子和其类似物的合成提供借鉴。

结项摘要

本项目是在国家自然科学基金委(批准号:21772148)的支持下开展的。过去四年的工作按照申报书计划,研究了氮稠杂环的合成新方法和应用,主要包括:1)钯催化邻碘苯基烯胺酮的分子内环化/酰基迁移反应合成[1,2-a]-稠环吲哚以及该转化的机理研究;2)铜催化烯胺酮分子内环化/酰基迁移反应构筑[1,2-a]-稠环吲哚、铜催化烯胺酮环化开环反应合成 2,3-二取代吲哚、以及铜催化2-炔丙基取代烯胺酮5-exo-dig环化反应合成并环吡咯的研究;3) 对映选择性钯催化的炔烃反式氨钯化环化构筑[2,3]-稠环吲哚酮(咔唑酮)的反应研究;4)所发展的方法在天然产物goniomitine和leucomidine A 等生物碱和其类似物合成中的应用研究。这些研究为氮杂稠环结构、尤其是基于吲哚核心的稠环的合成提供了高效和直接的方法,为杂环合成反应的选择性调控提供了借鉴。我们相信这些新的成键方式会为吲哚类生物碱极其类似物的合成提供新的思路。

项目成果

期刊论文数量(26)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Synthesis of 2,3-Ring Fused Pyrroles via Cu-Catalyzed 5-exo-dig Annulation of Alkyne-Tethered Enaminones
通过铜催化炔系烯胺酮的 5-exo-dig 环化合成 2,3-环稠合吡咯
  • DOI:
    10.1021/acs.joc.9b02672
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Organic Chemistry
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Li Weishuang;Usman Muhammad;Wu Lin-Yang;Liu Wen-Bo
  • 通讯作者:
    Liu Wen-Bo
Precatalyst-Enabled Selectivity: Enantioselective NiH-catalyzed anti-Hydrometalative Cyclization of Alkynones to Endo- and Hetero-cyclic Allylic Alcohols
预催化剂实现的选择性:对映选择性 NiH 催化的炔酮抗氢金属化环化为内环和杂环烯丙醇
  • DOI:
    10.1002/anie.202110815
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Angew. Chem. Int. Ed.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiao-Wen Zhang;Ming-Hui Zhu;Hai-Xiang Zeng;Qi-Yang Li;Wen-Bo Liu
  • 通讯作者:
    Wen-Bo Liu
Iron-Catalyzed Primary C–H Amination of Sulfamate Esters and Its Application in the Synthesis of Azetidines
铁催化氨基磺酸酯的C-H伯胺化及其在氮杂环丁烷合成中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Zhang Yan;Zhong Dayou;Usman Muhammad;Xue Peng;Liu Wen-Bo
  • 通讯作者:
    Liu Wen-Bo
Potassium Alkoxide/Disilane-Mediated Dehalogenative Deuteration
醇钾/乙硅烷介导的脱卤氘化
  • DOI:
    10.1055/s-0037-1610699
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Synlett
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    Wang Xin;Zhu Ming Hui;Liu Wen Bo
  • 通讯作者:
    Liu Wen Bo
Pd-catalyzed arylation/aza-Michael addition cascade to C2-spiroindolines and azabicyclo[3.2.2]nonanones
Pd 催化的芳基化/氮杂迈克尔加成级联反应生成 C2-螺吲哚啉和氮杂双环[3.2.2]壬酮
  • DOI:
    10.1039/d0cc04935b
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Xiao-Wen Zhang;Hui Zhang;Hu-Chong Wang;Ming-Hui Zhu;Hengjiang Cong;Wen-Bo Liu
  • 通讯作者:
    Wen-Bo Liu

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神经型一氧化氮合酶在心功能及其病理生理过程中发挥作用的分子机制
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    彭大新

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手性螺吡啶的合成及其催化应用研究
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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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