本文报道了一种环境友好的电化学方法,该方法利用俘获作用和离域作用产生氮中心自由基(NCR)。通过改变电极材料的反应参数和原料溶解度,脱芳香化使选择性脱氢的CN与NN键形成反应成为可能。因此,吡啶[1,2- a ]苯并咪唑和四芳基肼构架是通过具有广泛普遍性的可持续的无过渡金属和外源氧化剂的策略制备的。生物活性测定表明,吡啶并[1,2- a ]苯并咪唑类化合物具有抗微生物活性和对人类癌细胞的细胞毒性。化合物21具有良好的光化学性质,具有大的斯托克斯位移(约130 nm),并成功应用于亚细胞成像。初步的机理研究和密度泛函理论(DFT)计算揭示了可能的反应途径。
本文报道了一种环境友好的电化学方法,该方法利用俘获作用和离域作用产生氮中心自由基(NCR)。通过改变电极材料的反应参数和原料溶解度,脱芳香化使选择性脱氢的CN与NN键形成反应成为可能。因此,吡啶[1,2- a ]苯并咪唑和四芳基肼构架是通过具有广泛普遍性的可持续的无过渡金属和外源氧化剂的策略制备的。生物活性测定表明,吡啶并[1,2- a ]苯并咪唑类化合物具有抗微生物活性和对人类癌细胞的细胞毒性。化合物21具有良好的光化学性质,具有大的斯托克斯位移(约130 nm),并成功应用于亚细胞成像。初步的机理研究和密度泛函理论(DFT)计算揭示了可能的反应途径。
readily available N-(2-pyridyl)anilines and commercially available α-Cl ketones through iridium-catalyzed C–H activation and cyclization is reported here. As a complementary approach to the conventional strategies for indole synthesis, the transformation exhibits powerful reactivity, tolerates a large number of functional groups, and proceeds with good to excellent yields undermildconditions, providing
On the Importance of an Acid Additive in the Synthesis of Pyrido[1,2‐
<i>a</i>
]benzimidazoles by Direct Copper‐Catalyzed Amination
作者:Kye‐Simeon Masters、Tom R. M. Rauws、Ashok K. Yadav、Wouter A. Herrebout、Benjamin Van der Veken、Bert U. W. Maes
DOI:10.1002/chem.201100574
日期:2011.5.27
8‐substituted pyrido[1,2‐a]benzimidazoles (4) has been developed by a direct intramolecular CH amination of N‐phenylpyridin‐2‐amines (3). Efficient CH amination of 3 could only be achieved in the presence of catalytic copper and an acid additive. The type of acid (pKa) proved to be crucial for the catalysis. CCl aminations in N‐(2‐chloroaryl)pyridin‐2‐amines allow access to 9‐substituted pyrido[1,2‐a]benzimidazoles
intermediacy of an Ir-boryl complex where the substrate C–Hactivation is the turnover determining step, intriguingly without any appreciable primary KIE. The method displays a broad range of substrate scope and functional group tolerance. Numerous late-stage borylation of various important molecules and drugs were achieved using this developed strategy. The borylated compounds were further converted into
一种 Ir 催化的芳烃(例如 2-苯氧基吡啶、2-苯胺基吡啶、苄胺、苄基哌嗪、苄基吗啉、苄基吡咯烷、苄基哌啶、苄基氮杂环己烷、α-氨基酸衍生物、氨基苯基乙烷衍生物和其他重要支架)的无配体邻位硼化的有效方法) 并开发了药物。正如通过使用动力学同位素研究和 DFT 计算进行的详细机理研究所揭示的那样,该反应通过一个有趣的机理途径进行。发现催化循环涉及 Ir-硼基络合物的中间体,其中底物 C-H 活化是转换决定步骤,有趣的是没有任何明显的初级 KIE。该方法显示了广泛的底物范围和官能团耐受性。使用这种开发的策略实现了各种重要分子和药物的许多后期硼化。硼化化合物进一步转化为更有价值的官能团。此外,利用单硼化化合物的 B-N 分子内相互作用的优势,开发了一种操作简单的方法,用于选择性二硼化 2-苯氧基吡啶和许多官能化芳烃。此外,还展示了从硼化产物中去除吡啶基导向基团以实现邻硼化苯酚以及用于制备 1,2-二硼化苯的
Benzocarbazole Synthesis via Visible-Light-Accelerated Rh(III)-Catalyzed C–H Annulation of Aromatic Amines with Bicyclic Alkenes
作者:Yichun Wang、Deyang Jia、Jing Zeng、Yuming Liu、Xiubin Bu、Xiaobo Yang
DOI:10.1021/acs.orglett.1c02709
日期:2021.10.15
A visible-light-accelerated Rh(III)-catalyzed C–H annulation of aromatic amines with bicyclic alkenes for the synthesis of benzocarbazole derivatives was developed. In this approach, with the cooperation of rhodium catalysis and visible-light irradiation, various aromatic amines reacted with oxabicyclic alkenes and azabicyclic alkenes smoothly at room temperature, delivering the corresponding bridged
开发了一种用于合成苯并咔唑衍生物的可见光加速 Rh(III) 催化芳胺与双环烯烃的 C-H 环化。在该方法中,在铑催化和可见光照射的协同作用下,各种芳香胺与氧杂双环烯烃和氮杂双环烯烃在室温下顺利反应,以良好的收率得到相应的桥连氧杂或氮杂四氢苯并咔唑。此外,通过进一步的一锅芳构化,方便地合成了一系列苯并[ b ]咔唑。通过定向基团去除、衍生化、放大反应和荧光研究证明了该方法的潜力。
Divergent Coupling of Anilines and Enones by Integration of C−H Activation and Transfer Hydrogenation
作者:Xukai Zhou、Jintao Xia、Guangfan Zheng、Lingheng Kong、Xingwei Li
DOI:10.1002/anie.201803347
日期:2018.5.28
Cp*RhIII/IrIII complexes are known to play important roles in both C−Hactivation and transferhydrogenation (TH). However, these two areas evolved separately. They have been integrated in redox‐ and chemodivergent coupling reactions of N‐pyridylanilines with enones. The iridium‐catalyzed coupling with enones leads to the efficient synthesis of tetrahydroquinolines through TH from iPrOH. Counterintuitively
已知Cp * Rh III / Ir III络合物在CH活化和转移氢化(TH)中均起重要作用。但是,这两个领域是分别发展的。它们已被整合到N-吡啶基苯胺与烯酮的氧化还原和化学扩散偶联反应中。铱与烯酮的催化偶联可通过i PrOH通过TH高效合成四氢喹啉。违反直觉,i PrOH不能作为唯一的氢化物来源,主要的反应途径涉及二氢喹啉中间体的歧化,然后会聚和迭代地还原喹啉类。