研究人員報(bào)告了一種合成取代benzotriazin-4(3H)-ones的新方案,該酮是具有重要藥理學(xué)特性的代表性不足的雜環(huán)支架。研究人員利用無(wú)環(huán)芳基三嗪前體,在暴露于紫光(420 nm)時(shí)發(fā)生光環(huán)化反應(yīng)。 利用連續(xù)流反應(yīng)器技術(shù),只需 10 分鐘的停留時(shí)間即可獲得優(yōu)異的產(chǎn)率,且無(wú)需任何添加劑或光催化劑。 潛在的反應(yīng)機(jī)制似乎是基于經(jīng)典N(xiāo)orrish II 型反應(yīng),并伴隨著斷裂和 N-N 鍵的形成。
2024-03-19
亞硝基芳烴是多功能的有機(jī)砌塊,研究人員提出了一種新的流向這些實(shí)體的連續(xù)流動(dòng)路線。這種方法成功的關(guān)鍵是使用三氟乙醇作為溶劑,使用高功率發(fā)光二極管(365 nm)作為光源,提供均勻的照射和高效率的連續(xù)流動(dòng)方法。該工藝快速而穩(wěn)健,具有高官能團(tuán)耐受性和高通量。亞硝基部分的形成得到了包括X射線晶體學(xué)在內(nèi)的全光譜分析的支持。這種流動(dòng)方法的可擴(kuò)展性允許獲得克量的亞硝基物質(zhì),為此我們重點(diǎn)介紹了一小組衍生化反應(yīng),強(qiáng)調(diào)了它們的合成效用。
2023-12-25
螺環(huán)四氫萘啶 (THN) 是藥物發(fā)現(xiàn)活動(dòng)的寶貴支架,但由于缺乏模塊化和可擴(kuò)展的合成方法,進(jìn)入這個(gè) 3D 化學(xué)空間受到阻礙。 我們?cè)诖藞?bào)告了 α-烷基化和螺環(huán) 1,2,3,4-四氫-1,8-萘啶(“1,8-THN”)及其區(qū)域異構(gòu)體 1,6-THN 的自動(dòng)連續(xù)流動(dòng)合成 來(lái)自豐富的伯胺原料的類(lèi)似物。 基于光氧化還原催化鹵代乙烯基吡啶氫氨烷基化 (HAA) 的環(huán)形斷開(kāi)方法與分子內(nèi) SNAr N-芳基化相結(jié)合進(jìn)行測(cè)序。 為了獲得剩余的 1,7- 和 1,5-THN 異構(gòu)體,光氧化還原催化的 HAA 步驟與鈀催化的 C-N 鍵形成疊合。 總而言之,這提供了使用相同的鍵斷開(kāi)從一組常見(jiàn)的未受保護(hù)的伯胺起始材料中獲得四個(gè)異構(gòu) THN 核心的高度模塊化途徑。 輝瑞 MC4R 拮抗劑 PF-07258669 螺環(huán) THN 核心的簡(jiǎn)明合成說(shuō)明了該方法的簡(jiǎn)化能力。
2023-10-19
通過(guò)酸催化促進(jìn)N-Boc-2-azetines水合制備 β-氨基羰基的方法。使用20多種不同功能化的2-azetines(包括生物相關(guān)手性支架)探索了反應(yīng)范圍,以?xún)?yōu)異的產(chǎn)率收集了所需的產(chǎn)物。 此外,還開(kāi)發(fā)了一種廢物最小化且節(jié)省時(shí)間的連續(xù)流動(dòng)工藝,可以通過(guò)在線液液分離回收環(huán)保有機(jī)溶劑(CPME)和可重復(fù)使用的酸性水相。
2023-10-09
描述了 CPL304110(一種創(chuàng)新的泛 FGFR 抑制劑)的批量合成。 在這里,我們將合成步驟之一的克萊森縮合反應(yīng)轉(zhuǎn)移到連續(xù)流反應(yīng)器中。 將溶劑從乙醇簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換為四氫呋喃,將原來(lái)的反應(yīng)時(shí)間從 20 小時(shí)縮短到 10 分鐘。
2023-10-08
以NB為原料的三步連續(xù)合成對(duì)乙酰氨基酚的工藝。 添加0.1當(dāng)量。 加氫體系中的DMAP可以在班伯格重排中被硫酸中和,班伯格重排和?;磻?yīng)均與酸體系相容。 在此過(guò)程中,生成的AHA可以進(jìn)入下游及時(shí)轉(zhuǎn)化,從而實(shí)現(xiàn)AHA的原位按需制備,避免了繁瑣的加工和存儲(chǔ)過(guò)程。
2023-09-19
2023-09-13
研究人員開(kāi)發(fā)了高穩(wěn)定性、高活性的氫氣氧化催化劑,極大提高了流動(dòng)電解池的運(yùn)行穩(wěn)定性,并且解決了反應(yīng)物傳質(zhì)限制的問(wèn)題。在常溫、常壓的條件下,通過(guò)氮?dú)膺€原和氫氣氧化耦合,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化的電化學(xué)合成氨,最終產(chǎn)氨的法拉第效率高達(dá) 61%。
2023-09-05