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(2E)-3-(3'-chlorophenyl)but-2-en-1-ol | 648425-38-1

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(2E)-3-(3'-chlorophenyl)but-2-en-1-ol
英文别名
(E)-3-(3-chlorophenyl)but-2-en-1-ol
(2E)-3-(3'-chlorophenyl)but-2-en-1-ol化学式
CAS
648425-38-1
化学式
C10H11ClO
mdl
——
分子量
182.65
InChiKey
JUKOIAVBIISDHG-VMPITWQZSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.9
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.2
  • 拓扑面积:
    20.2
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    通过用 CO2 官能化 1,3-二烯来高选择性和催化生成无环季碳立体中心
    摘要:
    容易获得的 1,3-二烯的催化不对称官能化非常重要,但目前的例子主要限于三级手性中心的构建。由取代的 1,3-二烯不对称生成包含全碳四元立体中心的无环产物代表了一个更具挑战性但非常理想的合成过程,其例子很少。在此,我们报告了通过用 CO2 官能化 1,3-二烯,高选择性铜催化生成手性全碳无环四元立体中心。各种容易获得的 1,1-二取代的 1,3-二烯以及 1,3,5-三烯进行还原性羟甲基化,具有高化学选择性、区域选择性、E/Z 选择性和对映选择性。报告的方法具有良好的官能团耐受性,很容易放大到至少 5 mmol 起始二烯,并生成手性产品,这些产品是进一步衍生化的有用构建单元。进行了使用密度泛函理论计算的系统力学研究,并为涉及 CO2 的不对称转化提供了第一个理论研究。这些计算结果表明 1,3-二烯的 1,2-氢铜反应以高 π 面选择性进行以生成 (S)-烯丙基铜中间体,这进一步诱导了最终产
    DOI:
    10.1021/jacs.9b09721
  • 作为产物:
    描述:
    3-氯苯乙酮 在 sodium hydride 、 二异丁基氢化铝 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 生成 (2E)-3-(3'-chlorophenyl)but-2-en-1-ol
    参考文献:
    名称:
    铜催化 1,3-二烯与 CO2 的不对称二羧化反应
    摘要:
    二羧酸及其衍生物是有机合成、生物化学和聚合物工业的重要组成部分。尽管CO 2催化二羧化代表了一种直接且可持续的二羧酸途径,但它仍然具有高度挑战性,并且仅限于生成非手性或外消旋二羧酸。迄今为止,尚未报道用CO 2催化不对称二羧化反应生成手性二羧酸。在此,我们首次报道了通过 Cu 催化 1,3-二烯与 CO 2发生不对称二羧化反应。该策略提供了一种高效且环境友好的途径来制备具有高区域选择性、化学选择性和对映选择性的手性二羧酸。铜自中继催化,即铜催化 1,3-二烯硼羧化生成羧化烯丙基硼酸酯中间体,随后 C-B 键羧化生成二羧酸酯,是这种双羧化成功的关键。此外,该方案具有广泛的底物范围、良好的官能团耐受性、易于产物衍生化以及手性液晶聚酯和类药物支架的容易合成。
    DOI:
    10.1021/jacs.3c14146
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文献信息

  • P-Chiral Monophosphorus Ligands for Asymmetric Copper-Catalyzed Allylic Alkylation
    作者:Wenrui Xiong、Guangqing Xu、Xinhong Yu、Wenjun Tang
    DOI:10.1021/acs.organomet.9b00194
    日期:2019.10.28
    Asymmetric copper-catalyzed allylic alkylation between allyl bromides and alkyl Grignard reagents using a P-chiral monophosphorus ligand is described. A range of terminal olefins bearing tertiary or quaternary carbon centers were formed in good branched/linear selectivities and excellent enantioselectivities at copper loadings as low as 0.5 mol %.
    描述了使用P-手性单磷配体在烯丙基溴和烷基格氏试剂之间的不对称铜催化的烯丙基烷基化。在低至0.5mol%的铜负载下,形成具有良好支化/线性选择性和优异对映选择性的一系列带有叔碳或季碳中心的末端烯烃。
  • Highly Selective and Catalytic Generation of Acyclic Quaternary Carbon Stereocenters via Functionalization of 1,3-Dienes with CO<sub>2</sub>
    作者:Xiao-Wang Chen、Lei Zhu、Yong-Yuan Gui、Ke Jing、Yuan-Xu Jiang、Zhi-Yu Bo、Yu Lan、Jing Li、Da-Gang Yu
    DOI:10.1021/jacs.9b09721
    日期:2019.11.27
    limited to the construction of tertiary chiral centers. The asymmetric generation of acyclic products containing all-carbon quaternary stereocenters from substituted 1,3-dienes represents a more challenging, but highly desirable, synthetic process for which there are very few examples. Herein, we report the highly selective copper-catalyzed generation of chiral all-carbon acyclic quaternary stereocenters
    容易获得的 1,3-二烯的催化不对称官能化非常重要,但目前的例子主要限于三级手性中心的构建。由取代的 1,3-二烯不对称生成包含全碳四元立体中心的无环产物代表了一个更具挑战性但非常理想的合成过程,其例子很少。在此,我们报告了通过用 CO2 官能化 1,3-二烯,高选择性铜催化生成手性全碳无环四元立体中心。各种容易获得的 1,1-二取代的 1,3-二烯以及 1,3,5-三烯进行还原性羟甲基化,具有高化学选择性、区域选择性、E/Z 选择性和对映选择性。报告的方法具有良好的官能团耐受性,很容易放大到至少 5 mmol 起始二烯,并生成手性产品,这些产品是进一步衍生化的有用构建单元。进行了使用密度泛函理论计算的系统力学研究,并为涉及 CO2 的不对称转化提供了第一个理论研究。这些计算结果表明 1,3-二烯的 1,2-氢铜反应以高 π 面选择性进行以生成 (S)-烯丙基铜中间体,这进一步诱导了最终产
  • Ir-Catalyzed Asymmetric Allylic Alkylation of Dialkyl Malonates Enabling the Construction of Enantioenriched All-Carbon Quaternary Centers
    作者:Farbod A. Moghadam、Elliot F. Hicks、Zachary P. Sercel、Alexander Q. Cusumano、Michael D. Bartberger、Brian M. Stoltz
    DOI:10.1021/jacs.2c02960
    日期:2022.5.11
    An enantioselective iridium-catalyzed allylic alkylation of malonates with trisubstituted allylic electrophiles to form all-carbon quaternary stereocenters is reported. This reaction proceeds at ambient temperature and enables the preparation of a wide range of enantioenriched products in up to 93% yield and 97% ee. The quaternary products can be readily converted to several valuable building blocks
    报道了丙二酸酯与三取代的烯丙基亲电子试剂形成全碳季立构中心的对映选择性铱催化的烯丙基烷基化。该反应在环境温度下进行,能够以高达 93% 的产率和 97% 的 ee 制备范围广泛的对映体富集产品。季产品可以很容易地转化为几种有价值的结构单元,例如邻位季产品和 β-季酸。
  • Catalytic Contra-Thermodynamic Isomerization–Asymmetric Hydroboration of Alkenyl Alcohols and Amines
    作者:Chenchen Li、Kezhuo Zhang、Wanxiang Zhao
    DOI:10.1021/acscatal.3c06194
    日期:2024.4.5
    including allylic alcohols, homoallylic alcohols, alkenyl alcohols, protected alkenyl alcohols, and various free and protected alkenyl amines. The synthetic utilities and practicability of this method were demonstrated by gram-scale reactions, diverse product transformations, and its applications in the synthesis of bioactive molecules. Preliminary mechanistic studies show that this reaction involves dissociative
    由于其氧化还原中性、原子和步骤经济的性质,烯烃的催化异构化是构建具有合成价值的复杂分子的有力工具。然而,传统的烯烃催化不对称异构化通常需要使用杂原子基团如OH或NR 2作为热力学驱动力(即C=C双键沿着杂原子基团的方向异构化)。在这里,我们提出了烯醇和胺的逆热力学异构化/不对称硼氢化反应,其中C=C双键沿着OR和NR 2的相反方向异构化。与传统的热异构化反应相比,该反应克服了不利的热力学偏差,形成反热力学的烯烃中间体,然后进行不可逆的不对称末端硼氢化反应,得到具有高合成价值的手性1, n-硼基醚和胺。该方案显示了广泛的底物范围,包括烯丙醇、高烯丙醇、烯基醇、受保护的烯基醇以及各种游离和受保护的烯基胺。通过克级反应、多样化的产物转化及其在生物活性分子合成中的应用,证明了该方法的合成效用和实用性。初步机理研究表明,该反应涉及解离烯烃异构化和 1,1-二取代烯烃中间体的不对称硼氢化反应。
  • Visible-Light-Promoted Intramolecular α-Allylation of Aldehydes in the Absence of Sacrificial Hydrogen Acceptors
    作者:Jia-Li Liu、Jia-Lin Tu、Feng Liu
    DOI:10.1021/acs.orglett.0c02742
    日期:2020.9.18
    We report herein an unprecedented protocol for radical cyclization of aldehydes with pendant alkenes via synergistic photoredox, cobaloxime, and amine catalysis. The transformation was achieved in the absence of external oxidants, providing a variety of 5-, 6-, and 7-membered ring products with alkene transposition in satisfactory yields. The reaction exhibits wide functional group compatibility and occurs under mild conditions with extrusion of H-2.
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