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3-(4-methoxyphenyl)oxetan-3-ol | 26755-28-2

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
3-(4-methoxyphenyl)oxetan-3-ol
英文别名
3‐(4‐methoxyphenyl)oxetan‐3‐ol;3-(4-Methoxyphenyl)oxetan-3-ol
3-(4-methoxyphenyl)oxetan-3-ol化学式
CAS
26755-28-2
化学式
C10H12O3
mdl
——
分子量
180.203
InChiKey
TXYOCRYGTYCMGO-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
  • 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):
    0.5
  • 重原子数:
    13
  • 可旋转键数:
    2
  • 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

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

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    3-(4-methoxyphenyl)oxetan-3-ol三乙基硅烷三氟乙酸 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 4.0h, 生成 3-(4-methoxyphenyl)oxetane
    参考文献:
    名称:
    Modulators of the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Protein and Methods of Use
    摘要:
    该发明揭示了式(I)的化合物, 其中A 1 ,R 1 ,R 2 ,R 3 ,R 4 和n如本文所定义。本发明涉及化合物及其在囊性纤维化治疗中的应用,其生产方法,包含相同化合物的药物组合物,以及通过给予该发明的化合物来治疗囊性纤维化的方法。
    公开号:
    US20190077784A1
  • 作为产物:
    描述:
    3-氧杂环丁酮4-溴苯甲醚正丁基锂 作用下, 以 四氢呋喃正己烷 为溶剂, 以80 %的产率得到3-(4-methoxyphenyl)oxetan-3-ol
    参考文献:
    名称:
    硫胺素类似物以氨基氧杂环丁烷为特征,作为丙酮酸脱氢酶的有效和选择性抑制剂
    摘要:
    丙酮酸脱氢酶复合物 (PDHc) 在某些癌症类型中受到抑制,但在其他癌症类型中过度表达。为了了解其不同的致癌作用,需要选择性 PDHc 抑制剂。其 E1 亚基 (PDH E1) 是焦磷酸硫胺素 (TPP) 依赖性酶,催化复合物的第一步和限速步骤。在最近的一项研究中,我们报道了一系列基于酯的硫胺素类似物作为具有低纳摩尔亲和力的选择性 TPP 竞争性 PDH E1 抑制剂。然而,当出于稳定性原因将酯连接体替换为酰胺时,结合亲和力显着降低。在这项研究中,我们表明酰胺的氨基氧杂环丁烷生物等排体提高了亲和力并保持了酯酶催化水解的稳定性。
    DOI:
    10.1016/j.bmcl.2023.129571
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文献信息

  • Structurally Divergent Lithium Catalyzed Friedel-Crafts Reactions on Oxetan-3-ols: Synthesis of 3,3-Diaryloxetanes and 2,3-Dihydrobenzofurans
    作者:Rosemary A. Croft、James J. Mousseau、Chulho Choi、James A. Bull
    DOI:10.1002/chem.201604031
    日期:2016.11.2
    first examples of 3,3‐diaryloxetanes are prepared in a lithium‐catalyzed and substrate dependent divergent Friedel–Crafts reaction. para‐Selective Friedel–Crafts reactions of phenols using oxetan‐3‐ols afford 3,3‐diaryloxetanes by displacement of the hydroxy group. These constitute new isosteres for benzophenones and diarylmethanes. Conversely, ortho‐selective Friedel–Crafts reactions of phenols afford
    3,3-二芳基氧杂环丁烷的第一个例子是在锂催化和底物依赖性发散弗里德尔-克来福特反应中制备的。使用氧杂环丁烷-3-醇对苯酚进行对位选择性弗里德尔-克来福特反应,通过羟基的置换得到 3,3-二芳基氧杂环丁烷。这些构成二苯甲酮和二芳基甲烷的新电子等排体。相反,酚的邻位选择性弗里德尔-克来福特反应通过串联烷基化-开环反应得到3-芳基-3-羟甲基-二氢苯并呋喃;反应的结果根据底物的区域选择性而分化为结构不同的产物。氧杂环丁烷产品的进一步反应性得到证实,适合纳入药物发现工作。
  • Lithium-Catalyzed Thiol Alkylation with Tertiary and Secondary Alcohols: Synthesis of 3-Sulfanyl-Oxetanes as Bioisosteres
    作者:Rosemary A. Croft、James J. Mousseau、Chulho Choi、James A. Bull
    DOI:10.1002/chem.201705576
    日期:2018.1.19
    inexpensive Li catalyst enables chemoselective C-OH activation and thiol alkylation. Oxetane sulfides are formed from various thiols providing novel motifs in new chemical space and specifically as bioisosteres for thioesters due to their similar shape and electronic properties. Under the same conditions, various π-activated secondary and tertiary alcohols are also successful. Derivatization of the oxetane
    3-硫烷基-氧杂环丁烷被认为是硫酯或苯硫醚的有前途的新型生物电子等排替代品。一种温和且廉价的 Li 催化剂以 oxetan-3-ols 为原料,能够实现化学选择性 C-OH 活化和硫醇烷基化。氧杂环丁烷硫化物由各种硫醇形成,在新的化学空间中提供新颖的基序,并且由于其相似的形状和电子特性,特别是作为硫酯的生物等排体。在相同条件下,各种π活化的仲醇和叔醇也获得了成功。氧杂环丁烷硫化物连接体的衍生化提供了更多新颖的氧杂环丁烷类别和结构单元。氧杂环丁烷化合物与选定的羰基和亚甲基类似物的关键物理化学性质的比较表明,这些基序适合纳入药物发现工作。
  • Short Synthesis of Oxetane and Azetidine 3-Aryl-3-carboxylic Acid Derivatives by Selective Furan Oxidative Cleavage
    作者:Maryne A. J. Dubois、Milo A. Smith、Andrew J. P. White、Alvin Lee Wei Jie、James J. Mousseau、Chulho Choi、James A. Bull
    DOI:10.1021/acs.orglett.0c01214
    日期:2020.7.17
    Four-membered rings remain underexplored motifs despite offering attractive physicochemical properties for medicinal chemistry. Arylacetic acids bearing oxetanes, azetidines, and cyclobutanes are prepared in two steps: a catalytic Friedel–Crafts reaction from four-membered ring alcohol substrates, followed by mild oxidative cleavage. The suitability of the products as building blocks is reflected in
    尽管四元环为药物化学提供了引人注目的理化性质,但它们仍然是未开发的基序。带有氧杂环丁烷,氮杂环丁烷和环丁烷的丙烯酸可以分两个步骤制备:从四元环醇底物进行的Friedel-Crafts催化反应,然后进行温和的氧化裂解。产品作为构建基块的适用性体现在其易于纯化和易于衍生化方面。实例包括杂芳族化合物和芳基三氟甲磺酸酯,以及氧杂环丁烷衍生的芬芬药物类似物和含有氮杂环丁烷氨基酸残基的新内啡肽衍生物。
  • Amino-oxetanes as amide isosteres by an alternative defluorosulfonylative coupling of sulfonyl fluorides
    作者:Juan J. Rojas、Rosemary A. Croft、Alistair J. Sterling、Edward L. Briggs、Daniele Antermite、Daniel C. Schmitt、Luka Blagojevic、Peter Haycock、Andrew J. P. White、Fernanda Duarte、Chulho Choi、James J. Mousseau、James A. Bull
    DOI:10.1038/s41557-021-00856-2
    日期:2022.2
    This disconnection, comparable to a typical amidation, will allow the application of vast existing amine libraries. The reaction is tolerant to a wide range of polar functionalities and is suitable for array formats. Ten oxetane analogues of bioactive benzamides and marketed drugs are prepared. Kinetic and computational studies support the formation of an oxetane carbocation as the rate-determining
    生物等排体提供了有价值的设计元素,药物化学家可以使用这些元素将生物活性化合物的结构和药代动力学特征调整为可行的候选药物。芳基氧杂环丁胺作为苯甲酰胺(非常常见的药效团)的生物等排体具有令人兴奋的潜力,但由于缺乏可用的合成方法而很少被检查。在这里,我们描述了磺酰氟通过已建立的 SuFEx(磺酰氟交换)点击反应性的替代途径形成氨基氧杂环丁烷的一类反应。脱氟磺酰化仅在加热时形成平面氧杂环丁烷碳正离子。这种断开与典型的酰胺化相当,将允许应用大量现有的胺库。该反应对多种极性官能团具有耐受性,适用于阵列形式。制备了十种具有生物活性的苯甲酰胺和已上市药物的氧杂环丁烷类似物。动力学和计算研究支持氧杂环丁烷碳正离子的形成作为速率决定步骤,然后是化学选择性亲核偶联步骤。
  • Investigating 3,3-diaryloxetanes as potential bioisosteres through matched molecular pair analysis
    作者:Maryne A. J. Dubois、Rosemary A. Croft、Yujie Ding、Chulho Choi、Dafydd R. Owen、James A. Bull、James J. Mousseau
    DOI:10.1039/d1md00248a
    日期:——
    Oxetanes have received increasing interest in medicinal chemistry as attractive polar and low molecular weight motifs. The application of oxetanes as replacements for methylene, methyl, gem-dimethyl and carbonyl groups has been demonstrated to often improve chemical properties of target molecules for drug discovery purposes. The investigation of the properties of 3,3-diaryloxetanes, particularly of
    氧杂环丁烷作为有吸引力的极性和低分子量基序在药物化学领域受到越来越多的关注。氧杂环丁烷作为亚甲基、甲基、偕二甲基和羰基的替代物的应用已被证明通常可以改善用于药物发现目的的目标分子的化学性质。对 3,3-二芳基氧杂环丁烷性质的研究,特别是作为二苯甲酮替代品,在很大程度上仍未得到探索。随着最近在获取该基序方面取得的合成进展,我们研究了 3,3-二芳基氧杂环丁烷对“类药物”分子的物理化学性质的影响。在这里,我们描述了我们在设计和合成一系列用于匹配分子对分析的类药物化合物方面所做的努力,以研究 3,3-二芳基氧杂环丁烷基序作为药物发现中的替代基团的可行性。我们得出的结论是,二芳基氧杂环丁烷和酮的性质相似,并且通常优于相关的烷基连接体,并且二芳基氧杂环丁烷提供了潜在有用的新设计元素。
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