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2-methyl-1-(4-methoxybenzyl)-tetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester
2-methyl-1-(4-methoxybenzyl)-tetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester | 886114-57-4
分子结构分类
有机化合物
-
有机杂环化合物
-
哌啶类
中文名称
——
中文别名
——
英文名称
2-methyl-1-(4-methoxybenzyl)-tetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester
英文别名
Methyl 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-4-oxopiperidine-2-carboxylate
CAS
886114-57-4
化学式
C
16
H
21
NO
4
mdl
——
分子量
291.347
InChiKey
RQPYZIYCPSMOKI-UHFFFAOYSA-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
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计算性质
辛醇/水分配系数(LogP):
1.3
重原子数:
21
可旋转键数:
5
环数:
2.0
sp3杂化的碳原子比例:
0.5
拓扑面积:
55.8
氢给体数:
0
氢受体数:
5
上下游信息
下游产品
中文名称
英文名称
CAS号
化学式
分子量
——
1-H-2-methyltetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester
——
C
8
H
13
NO
3
171.196
反应信息
作为反应物:
描述:
2-methyl-1-(4-methoxybenzyl)-tetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester
在 palladium on activated charcoal
氢气
作用下, 以
甲醇
为溶剂, 反应 2.0h, 以50%的产率得到1-H-2-methyltetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester
参考文献:
名称:
取代吡啶鎓盐的无氨部分还原。
摘要:
本文报道了对N-烷基吡啶鎓盐的部分还原以及由此产生的中间体的后续精制的研究。通过在C-2处放置一个酯基团来活化吡啶鎓盐,可以使两个电子加成,从而合成出可以被多种亲电试剂捕获的烯醇化中间体。此外,吡啶核上4-甲氧基取代基的存在增强了烯醇盐反应产物的稳定性,并且原位水解以良好的产率提供了稳定的二氢吡啶酮衍生物。这些多用途的化合物仅需三步即可从吡啶甲酸制备,并且在将对甲氧基苄基用作吡啶鎓盐上的N活化基团时,可以在环上的任何位置衍生化,包括氮。该出版物描述了我们对最佳还原条件,最合适的N-烷基保护基以及甲氧基在环上的最佳位置的探索。利用模拟合成还原条件的电化学技术,它们为我们提出的还原机理提供了明确的支持,在该机理中,由二叔丁基联苯(DBB)介导向杂环中逐步添加两个电子。此外,在合成条件下还原给定杂环的活力与其电化学响应之间存在相关性。这为使用电化学预测此类反应的结果提供了潜力。利用模拟合成还原条
DOI:
10.1039/b517462g
作为产物:
描述:
4-甲氧基吡啶-2-甲酸甲酯
在
盐酸
、
di(tert-butyl)-biphenyl
、
lithium
、
L-Selectride
、
氯化铵
作用下, 以
四氢呋喃
为溶剂, 反应 20.25h, 生成
2-methyl-1-(4-methoxybenzyl)-tetrahydropyridone-2-carboxylic acid methyl ester
参考文献:
名称:
取代吡啶鎓盐的无氨部分还原。
摘要:
本文报道了对N-烷基吡啶鎓盐的部分还原以及由此产生的中间体的后续精制的研究。通过在C-2处放置一个酯基团来活化吡啶鎓盐,可以使两个电子加成,从而合成出可以被多种亲电试剂捕获的烯醇化中间体。此外,吡啶核上4-甲氧基取代基的存在增强了烯醇盐反应产物的稳定性,并且原位水解以良好的产率提供了稳定的二氢吡啶酮衍生物。这些多用途的化合物仅需三步即可从吡啶甲酸制备,并且在将对甲氧基苄基用作吡啶鎓盐上的N活化基团时,可以在环上的任何位置衍生化,包括氮。该出版物描述了我们对最佳还原条件,最合适的N-烷基保护基以及甲氧基在环上的最佳位置的探索。利用模拟合成还原条件的电化学技术,它们为我们提出的还原机理提供了明确的支持,在该机理中,由二叔丁基联苯(DBB)介导向杂环中逐步添加两个电子。此外,在合成条件下还原给定杂环的活力与其电化学响应之间存在相关性。这为使用电化学预测此类反应的结果提供了潜力。利用模拟合成还原条
DOI:
10.1039/b517462g
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