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1-[1-(4-methoxy-benzyloxy)-propa-1,2-dienyl]-cyclobutanol | 890903-47-6

中文名称
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中文别名
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英文名称
1-[1-(4-methoxy-benzyloxy)-propa-1,2-dienyl]-cyclobutanol
英文别名
——
1-[1-(4-methoxy-benzyloxy)-propa-1,2-dienyl]-cyclobutanol化学式
CAS
890903-47-6
化学式
C15H18O3
mdl
——
分子量
246.306
InChiKey
ZZYXOZVWJWZRCH-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.7
  • 重原子数:
    18
  • 可旋转键数:
    5
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.4
  • 拓扑面积:
    38.7
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    3

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1-[1-(4-methoxy-benzyloxy)-propa-1,2-dienyl]-cyclobutanoltris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform complex 、 (-)-1(R),2(R)-bis<2'-(diphenylphosphino)benzamido>-1,2-diphenylethane 4 A molecular sieve 、 三乙胺苯甲酸 作用下, 以 二氯甲烷1,2-二氯乙烷 为溶剂, 反应 12.0h, 生成 (-)-2-(4-methoxybenzyloxy)-2-vinylcyclopentanone(-)-2-(4-methoxybenzyloxy)-2-vinylcyclopentanone
    参考文献:
    名称:
    钯催化的烯基环丁醇的不对称扩环:不对称 Wagner-Meerwein Shift
    摘要:
    在这项研究中,我们开发了钯催化的烯基环丁醇底物的原子经济不对称 Wagner-Meerwein 位移。它是通过烯基环丁醇的扩环来产生具有α-手性O-叔中心的官能化环戊酮的极好方法。该反应由氢化钯反应引发,并提供优异的对映选择性和原子经济性。该方法提供了合成天然产物的有效途径,例如 trans-kumausyne 家族、螺环系统。此外,我们通过使用 3-单取代的烯丙基环丁醇同时获得了优异的非对映选择性和对映选择性。
    DOI:
    10.1021/ja0602501
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    钯催化的烯基环丁醇的不对称扩环:不对称 Wagner-Meerwein Shift
    摘要:
    在这项研究中,我们开发了钯催化的烯基环丁醇底物的原子经济不对称 Wagner-Meerwein 位移。它是通过烯基环丁醇的扩环来产生具有α-手性O-叔中心的官能化环戊酮的极好方法。该反应由氢化钯反应引发,并提供优异的对映选择性和原子经济性。该方法提供了合成天然产物的有效途径,例如 trans-kumausyne 家族、螺环系统。此外,我们通过使用 3-单取代的烯丙基环丁醇同时获得了优异的非对映选择性和对映选择性。
    DOI:
    10.1021/ja0602501
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文献信息

  • Palladium-Catalyzed Diastereo- and Enantioselective Wagner−Meerwein Shift: Control of Absolute Stereochemistry in the C−C Bond Migration Event
    作者:Barry M. Trost、Jia Xie
    DOI:10.1021/ja7111299
    日期:2008.5.1
    Inducing absolute stereochemistry in Wagner-Meerwein shifts was examined in a ring expansion protocol. Initiated by generation of a pi-allylpalladium intermediate by hydropalladation of allenes, the ring expansion of allenylcyclobutanol substrates proceeded with excellent diastereo- and enantioselectivities. The results demonstrate that, during the C-C bond migration process, our chiral catalysts can control the stereochemistry of both the pi-allylpalladium intermediate and the corresponding migration bond. Moreover, the stereochemical outcome of the reaction can be rationalized very well with the working model of the chiral catalyst. The method provides an efficient way to synthesize highly substituted cyclopentanones with an alpha-chiral O-tertiary center which has various synthetic applications.
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