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((3aR,4R,6R,6aR)-2,2-dimethyl-6-(6-phenyl-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol

中文名称
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中文别名
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英文名称
((3aR,4R,6R,6aR)-2,2-dimethyl-6-(6-phenyl-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
英文别名
[(3aR,4R,6R,6aR)-2,2-dimethyl-4-(6-phenylpurin-9-yl)-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methanol
((3aR,4R,6R,6aR)-2,2-dimethyl-6-(6-phenyl-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol化学式
CAS
——
化学式
C19H20N4O4
mdl
——
分子量
368.392
InChiKey
VPFYCODLSQTVIL-HALQFCHDSA-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
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  • 同类化合物
  • 相关功能分类
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计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.1
  • 重原子数:
    27
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.42
  • 拓扑面积:
    91.5
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    7

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

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文献信息

  • Osmium-Promoted σ-Bond Activation Reactions on Nucleosides
    作者:Marta Valencia、Alba D. Merinero、Carmen Lorenzo-Aparicio、Mar Gómez-Gallego、Miguel A. Sierra、Beatriz Eguillor、Miguel A. Esteruelas、Montserrat Oliván、Enrique Oñate
    DOI:10.1021/acs.organomet.9b00693
    日期:2020.1.27
    activate C–H, O–H, and C–C sigma bonds in nucleobases and nucleosides, including derivatives of 6-phenylpurine and 4-phenylpyrimidine, leading to cyclometalated mononuclear Os–trihydride complexes, in excellent yields and as single products. Additionally, OsH6(PiPr3)2 promotes the efficient dehydrogenative decarbonylation of primary alcohols in nucleosides having unprotected sugar moieties. The incorporation
    OsH 6(P i Pr 3)2已被用于选择性激活核碱基和核苷中的C–H,OH–和C–C sigma键,包括6-苯基嘌呤和4-苯基嘧啶的衍生物,从而形成环金属化的单核Os -三氢化物配合物,收率极高,可作为单一产品使用。另外,OsH 6(P i Pr 3)2促进具有未保护的糖部分的核苷中伯醇的有效脱氢脱羰作用。OsH 2 Cl 2(P i Pr 3)2的引入在环金属化的Ir(III)和Rh(III)核苷半夹心络合物的结构中,可以制备一类具有至少一个M-C键的异双金属生物有机金属络合物。这些方法可在将来用作寡核苷酸正交功能化的方法。
  • Ribofuranose-ring cleavage of purine nucleosides with diisobutylaluminum hydride: Convenient method for the preparation of purine acyclonucleosides
    作者:Kosaku Hirota、Yasunari Monguchi、Yukio Kitade、Hironao Sajiki
    DOI:10.1016/s0040-4020(97)10098-9
    日期:1997.12
    The reaction of 2′,3′-O-isopropylidene protected purine nucleosides with diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H) caused the reductive cleavage of the C-1′O-4′ bond to give the corresponding 9-d-ribitylpurines. The ring cleavage of inosine 1a, thioinosine 1f, and their derivatives having an alkyl group at the O6- or S6-position 1c,e, and g proceeded smoothly to afford the corresponding ribityl derivatives
    2',3'- O-异亚丙基保护的嘌呤核苷与二异丁基氢化铝(DIBAL-H)的反应引起C-1'O-4'键的还原裂解,得到相应的9-d-核糖尿烷。肌苷1a,硫代肌苷1f及其在O 6或S 6位置1c,e和g具有烷基的衍生物的环裂解顺利进行,得到相应的核糖衍生物2a,f,c,e和g,而N 6-甲基化的腺苷衍生物1k和l显着抵抗了DIBAL-H的还原。5′-脱氧和5′-氯-5′-脱氧衍生物1b,d,i和j也在相似条件下在糖部分进行还原裂解。由鸟苷衍生物5以类似的方式制备了具有生物学意义的鸟苷6的无环类似物。合成嘌呤无环核苷的本方法学也被用于制备奈普兰霉素A的无环类似物17。
  • Base-modified NAD and AMP derivatives and their activity against bacterial DNA ligases
    作者:Giulia Pergolizzi、Marco M. D. Cominetti、Julea N. Butt、Robert A. Field、Richard P. Bowater、Gerd K. Wagner
    DOI:10.1039/c5ob00294j
    日期:——

    2-Substituted NAD+ derivatives are poor substrates, but moderate inhibitors for NAD+-dependent bacterial DNA ligases, acting synergistically with NAD+.

    2-取代NAD+衍生物是NAD+依赖的细菌DNA连接酶的较差底物,但是是中等抑制剂,与NAD+协同作用。
  • Silver-Catalyzed Direct C6-H Arylation of Purines and Purine Nucleosides with Arylboronic Acids
    作者:Miao Tian、Mingwu Yu、Tingting Shi、Junbin Hu、Shunlai Li、Jiaxi Xu、Ning Chen、Hongguang Du
    DOI:10.1002/ejoc.201700406
    日期:2017.6.30
    An efficient protocol for the direct C6–H arylation of purines and purine nucleosides is described under the catalysis of silver nitrate and under ambient conditions. A wide assortment of purines and arylboronic acids can be employed in this process to afford C6‐arylpurines and purine nucleosides with high regioselectivity. TFA = trifluoroacetic acid; DCE = 1,2‐dichloroethane.
    在硝酸银的催化下和环境条件下,描述了嘌呤和嘌呤核苷直接进行C6-H芳基化的有效方法。在此过程中可以使用各种各样的嘌呤和芳基硼酸,以提供具有高区域选择性的C6-芳基嘌呤和嘌呤核苷。TFA =三氟乙酸;DCE = 1,2-二氯乙烷
  • Late-Stage Diversification through Manganese-Catalyzed C−H Activation: Access to Acyclic, Hybrid, and Stapled Peptides
    作者:Nikolaos Kaplaneris、Torben Rogge、Rongxin Yin、Hui Wang、Giedre Sirvinskaite、Lutz Ackermann
    DOI:10.1002/anie.201812705
    日期:2019.3.11
    Bioorthogonal C−H allylation with ample scope was accomplished through a versatile manganese(I)‐catalyzed C−H activation for the latestage diversification of structurally complex peptides. The unique robustness of the manganese(I) catalysis manifold was reflected by full tolerance of sensitive functional groups, such as iodides, esters, amides, and OH‐free hydroxy groups, thereby setting the stage for the
    通过功能多样的锰(I)催化的C-H活化作用实现结构复杂的肽的后期多样化,可以在较大范围内实现生物正交的C-H烯丙基化。锰(I)催化歧管的独特耐用性体现在对敏感官能团(如碘化物,酯,酰胺和不含OH的羟基)的完全耐受性上,从而为CH的无消旋化合成奠定了基础融合的肽杂种,具有类固醇,药物分子,天然产物,核碱基和糖类。
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