摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

isopropyl 4-O-benzyl-6-O-tert-butyldiphenylsilyl-2,3-di-O-methyl-β-L-gulopyranoside | 1107603-32-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
isopropyl 4-O-benzyl-6-O-tert-butyldiphenylsilyl-2,3-di-O-methyl-β-L-gulopyranoside
英文别名
——
isopropyl 4-O-benzyl-6-O-tert-butyldiphenylsilyl-2,3-di-O-methyl-β-L-gulopyranoside化学式
CAS
1107603-32-6
化学式
C34H46O6Si
mdl
——
分子量
578.821
InChiKey
YLXBGQVXCHPISW-WUXKFAKNSA-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):
    5.33
  • 重原子数:
    41.0
  • 可旋转键数:
    12.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.47
  • 拓扑面积:
    55.38
  • 氢给体数:
    0.0
  • 氢受体数:
    6.0

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    isopropyl 4-O-benzyl-6-O-tert-butyldiphenylsilyl-2,3-di-O-methyl-β-L-gulopyranoside 在 palladium 10% on activated carbon 、 氢气 作用下, 以 乙酸乙酯 为溶剂, 反应 12.0h, 以92%的产率得到isopropyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-2,3-di-O-methyl-β-L-gulopyranoside
    参考文献:
    名称:
    (1-> 4)-O-二糖系统中的分子内1,8-氢原子转移反应:构象和立体化学要求。
    摘要:
    研究了由伯6-O-基团促进时控制(1-> 4)-O-二糖中两个吡喃糖单元之间分子内氢原子转移(HAT)反应的立体化学和构象因素。具有alpha-D-Glcp-(1-> 4)-beta-D-Glcp,alpha-L-Rhamp-(1-> 4)-alpha-D-Galp或alpha-D-Manp-(1的模型-> 4)-β-L-Gulp骨架仅导致从H--C-5'提取氢并通过九元过渡态形成1,3,5-三氧杂环丁烷环系统以稳定的船椅构造为基础。尽管如此,α-L-Rhamp-(1-> 4)-alpha-D-Glcp或alpha-D-Manp-(1-> 4)-alpha-D-Galp的衍生物专门从H- -C-1'通过七元过渡态产生糖苷间螺原酸酯。
    DOI:
    10.1002/chem.200801414
  • 作为产物:
    描述:
    叔丁基二苯基氯硅烷咪唑 作用下, 以 N,N-二甲基甲酰胺 为溶剂, 以90 mg的产率得到isopropyl 4-O-benzyl-6-O-tert-butyldiphenylsilyl-2,3-di-O-methyl-β-L-gulopyranoside
    参考文献:
    名称:
    (1-> 4)-O-二糖系统中的分子内1,8-氢原子转移反应:构象和立体化学要求。
    摘要:
    研究了由伯6-O-基团促进时控制(1-> 4)-O-二糖中两个吡喃糖单元之间分子内氢原子转移(HAT)反应的立体化学和构象因素。具有alpha-D-Glcp-(1-> 4)-beta-D-Glcp,alpha-L-Rhamp-(1-> 4)-alpha-D-Galp或alpha-D-Manp-(1的模型-> 4)-β-L-Gulp骨架仅导致从H--C-5'提取氢并通过九元过渡态形成1,3,5-三氧杂环丁烷环系统以稳定的船椅构造为基础。尽管如此,α-L-Rhamp-(1-> 4)-alpha-D-Glcp或alpha-D-Manp-(1-> 4)-alpha-D-Galp的衍生物专门从H- -C-1'通过七元过渡态产生糖苷间螺原酸酯。
    DOI:
    10.1002/chem.200801414
点击查看最新优质反应信息