because they require excess substrate or directing groups, harsh reaction conditions, weak or acidic C–H bonds, or reagents containing specialized groups on the nitrogen atom. Among C–H bond amination reactions, those forming a C–N bond at a tertiary alkyl group would be particularly valuable, because this linkage is difficult to form from ketones or alcohols that might be created in a biosynthetic pathway
许多酶选择性地氧化未活化的脂肪族 C-H 键以形成醇;然而,
生物系统不具备催化 C-H 键类似胺化的酶。由于含氮基团对治疗剂和临床上有用的
天然产物的
生物活性至关重要,因此此类酶的缺乏限制了潜在候选药物的发现。在一个突出的例子中,说明了结合氮基官能团的重要性,
红霉素的酮转化为
阿奇霉素中的 –N(Me)
CH2– 基团,导致一种化合物可以每天给药一次,治疗时间更短。出于这些原因,合成
化学家一直在寻找将 C-H 键直接转化为 C-N 键的催化剂。目前大多数用于 C-H 键胺化的催化剂不适合复杂分子的分子间官能化,因为它们需要过量的底物或导向基团、苛刻的反应条件、弱或酸性的 C-H 键或在氮原子上含有特殊基团的试剂. 在 C-H 键胺化反应中,在叔烷基上形成 C-N 键的那些反应特别有价值,因为这种键很难由在
生物合成途径中通过氧化产生的酮或醇形成。在这里,我们报告了一种温和的、选择性的、
铁催化的叔 C-H