solani (18 μg/mL, 15.7–20.8 μg/mL), and Botrytis cinerea (26 μg/mL, 22.4–30.4 μg/mL), thereby emerging as a potential new fungicidal lead. The structure–activity relationship research has shown that the electrical property and steric hindrance sizes of iridoid alkaloids apparently influence fungicidal activity. Moreover, compound 3n exhibited good insecticidal activity against diamondback moth with an LC50
单
萜类生物碱以其广泛而优异的
生物活性而闻名,但其含量极低且
化学结构复杂,限制了它们的实际应用。这项研究使用
生物合成的前体Genipin作为基本材料进行仿生
生物体类环烯
生物碱的合成。通过1 H和13 C NMR光谱和高分辨质谱法表征了类虹吸
生物碱的结构,并评估了其杀真菌和杀虫活性。
生物测定结果表明,鸢尾碱
生物碱对植物病原真菌,小菜蛾,豆蚜和红蜘蛛具有良好至优异的活性。化合物3s对三种重要的植物病原真菌具有最有希望的活性禾谷镰刀菌(LC 50 34.5微克/毫升的值与33.4-35.5微克/毫升的95%置信区间),
水稻纹枯病菌(18微克/毫升,15.7-20.8微克/毫升),和灰葡萄孢(26微克/毫升,22.4–30.4μg/ mL),从而成为潜在的新型杀菌剂。结构-活性关系研究表明,类环烷
生物碱的电学性质和空间位阻大小显然影响杀真菌活性。此外,化合物3n的LC 50对小菜蛾显示出良好的杀虫活性。(35