摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

N-benzylcyclopent-2-enylamine | 91639-39-3

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
N-benzylcyclopent-2-enylamine
英文别名
N-benzylcyclopent-2-en-1-amine
N-benzylcyclopent-2-enylamine化学式
CAS
91639-39-3
化学式
C12H15N
mdl
——
分子量
173.258
InChiKey
MABYMUYWQDFHJZ-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

物化性质

  • 沸点:
    129-131 °C(Press: 12 Torr)
  • 密度:
    0.995 g/cm3

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.4
  • 重原子数:
    13
  • 可旋转键数:
    3
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.33
  • 拓扑面积:
    12
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

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:
    N-benzylcyclopent-2-enylamine间氯过氧苯甲酸三氯乙酸 作用下, 以 二氯甲烷 为溶剂, 反应 3.5h, 以59%的产率得到(1RS,2SR,3SR)-1,2-epoxy-3-(N-benzylamino)cyclopentane
    参考文献:
    名称:
    探索竞争性和合作性的氢键和氢键键合环氧化
    摘要:
    一系列顺式和反式-4-氨基环烷-2-烯-1-醇衍生物(含五,六和六胺)的非对映选择性和环氧化速率(用Cl 3 CCO 2 H然后m -CPBA处理)七元环)已被研究。在所有两个潜在的导向基团可以促进环骨架的相反面上的环氧化的所有情况下,观察到竞争性环氧化途径的证据,该竞争性环氧化途径通过氢键结合至原位形成的铵部分或羟基而得以促进。与已经为六元环系统建立的相对指导组能力相反(NHBn = OH> NBn 2),N,N在指导五元或七元体系中环氧化反应的立体化学过程时,-二苄基铵部分似乎比羟基更熟练。在前一种情况下,通过在过渡状态下将扭转应变最小化的驱动以及与氢键合至铵部分的辅助作用相结合,可以使其合理化。在后一种情况下,这归因于铵部分的空间体积不利的构象,其中氢键合至羟基导致环氧化为顺式脸。在两个潜在的导向基团可以在环支架的同一面上促进环氧化的情况下,未观察到环氧化非对映选择性的增强,而在基质
    DOI:
    10.1021/acs.joc.7b01774
  • 作为产物:
    描述:
    环戊烯N-溴代丁二酰亚胺(NBS)偶氮二异丁腈 作用下, 以 四氯化碳 为溶剂, 反应 2.5h, 生成 N-benzylcyclopent-2-enylamine
    参考文献:
    名称:
    铵导向的烯烃环氧化:动力学和机理的见解。
    摘要:
    研究了一系列不同的N-取代的环状烯丙基和均烯丙基胺(衍生自环戊烯,环己烯和环庚烯)的铵定向烯烃环氧化反应,并分析了反应动力学。这些研究的结果表明,在确定环氧化反应的总速率和立体化学结果时,环的大小和氮上取代基的同一性都很重要。通常,在氮上具有非空间需要的取代基的仲胺或叔胺在其促进氧化反应的能力方面优于在氮上具有空间上需要的取代基的叔胺。此外,在所有情况下,(原位形成的)铵取代基指导环氧化反应的立体化学过程的能力与类似的羟基取代基相当或更好。与环己烯衍生的烯丙基和均烯丙基胺对应物相比,在环戊烯衍生和环庚烯衍生的烯丙基胺中观察到中间体环氧化物的开环速率要慢得多,从而在前两种情况下都可以分离出这些中间体。
    DOI:
    10.1021/jo3010556
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Reversal of polarity by catalytic SET oxidation: synthesis of azabicyclo[<i>m</i>.<i>n</i>.0]alkanes <i>via</i> chemoselective reduction of amidines
    作者:Kirana Devarahosahalli Veeranna、Kanak Kanti Das、Sundarababu Baskaran
    DOI:10.1039/d1ob00416f
    日期:——
    A one-pot catalytic method has been developed for the stereoselective synthesis of cyclopropane-fused cyclic amidines using CuBr2/K2S2O8 as an efficient single electron transfer (SET) oxidative system. The generality of this mild method is demonstrated with a wide variety of substrates to furnish pharmaceutically important amidines containing aza-bicyclic and novel aza-tricyclic frameworks in very
    使用CuBr 2 /K 2 S 2 O 8作为有效的单电子转移(SET)氧化体系,开发了一种用于立体选择性合成环丙烷稠合环脒的单锅催化方法。这种温和方法的普遍性通过多种底物得到证明,以非常好的收率提供含有氮杂-双环和新型氮杂-三环骨架的药学上重要的脒。将环脒化学选择性还原为 2-/3-氮杂双环[ m . n .0]烷烃和八氢吲哚已使用 NaBH 4 /I 2开发试剂系统。化学选择性还原脒官能团的合成范围已在基于亚基糖的 (±)-表喹酰胺类似物的立体选择性合成中得到例证。
  • Modular Synthesis of 1,2-Diamine Derivatives by Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Cyclization of Allylic Sulfamides
    作者:Richard I. McDonald、Shannon S. Stahl
    DOI:10.1002/anie.200906342
    日期:——
    Allylic sulfamides undergo aerobic oxidative cyclization at room temperature, mediated by a Pd(O2CCF3)2/DMSO catalyst system in tetrahydrofuran. The cyclic sulfamide products are readily converted into 1,2‐diamines, and substrates derived from chiral allylic amines cyclize with very high diastereoselectivity.
    烯丙基磺酰胺在室温下经历有氧氧化环化,由四氢呋喃中的 Pd(O 2 CCF 3 ) 2 /DMSO 催化剂系统介导。环状磺酰胺产物很容易转化为 1,2-二胺,并且衍生自手性烯丙基胺的底物以非常高的非对映选择性环化。
  • Application of Chiral Mixed Phosphorus/Sulfur Ligands to Palladium-Catalyzed Allylic Substitutions
    作者:David A. Evans、Kevin R. Campos、Jason S. Tedrow、Forrest E. Michael、Michel R. Gagné
    DOI:10.1021/ja992543i
    日期:2000.8.23
    allylic substitution of cycloalkenyl acetates showed that 49g afforded the highest enantioselectivities (91−97% ee). Application of this methodology to heterocyclic substrates was developed as an efficient approach to the enantioselective synthesis of 3-substituted piperidines and dihydrothiopyrans. Models for asymmetric induction are discussed based on the absolute st...
    设计了一种合成一类混合/配体的模块化方法,以确定重要的配体结构特征,用于对映选择性催化的无环和环状烯丙基酯的烯丙基取代基。在配体骨架上的配体取代基进行系统变化后,发现配体 11k 在催化的 1,3-二苯基丙烯乙酸酯与丙二酸二甲酯苄胺的烯丙基取代中是最佳的,收率高,对映选择性极佳(95-98% ee)。催化的乙酸环烯基烯丙基取代的/混合配体的类似优化表明,49g 提供了最高的对映选择性(91-97% ee)。将该方法应用于杂环底物被开发为对映选择性合成 3-取代哌啶和二氢噻喃的有效方法。非对称归纳模型的讨论基于绝对标准...
  • Lithium Chloride Catalyzed Asymmetric Domino Aza-Michael Addition/[3 + 2] Cycloaddition Reactions for the Synthesis of Spiro- and Bicyclic α,β,γ-Triamino Acid Derivatives
    作者:David Just、Daniel Hernandez-Guerra、Susanne Kritsch、Radek Pohl、Ivana Císařová、Peter G. Jones、Richard Mackman、Gina Bahador、Ullrich Jahn
    DOI:10.1002/ejoc.201800585
    日期:2018.10.9
    Angularly and peri‐fused tricyclic pyrrolidinopyrazolines are efficiently prepared by LiCl catalyzed domino aza‐Michael addition‐1,3‐dipolar cycloaddition. The resulting tricyclic pyrrolidinopyrazolines can be easily transformed to spirocyclic or condensed bicyclic α,β,γ‐triamino acid derivatives.
    通过LiCl催化的多米诺骨牌aza-Michael加成-1,3-偶极环加成可有效地制备角和周边稠合的三环吡咯吡唑啉。生成的三环吡咯吡唑啉可以轻松转化为螺环或稠合的双环α,β,γ-三氨基酸生物
  • Palladium-catalyzed alkene carboamination reactions for the synthesis of substituted piperazines
    作者:Josephine S. Nakhla、Danielle M. Schultz、John P. Wolfe
    DOI:10.1016/j.tet.2009.04.017
    日期:2009.8
    piperazines from amino acid precursors is described. The target compounds are generated in 95–99% ee with good to excellent levels of diastereoselectivity (usually 14:1 to >20:1) using Pd-catalyzed carboamination reactions between aryl or alkenyl halides and substituted ethylenediamine derivatives to form the heterocyclic rings. The synthesis requires only 4–5 steps from commercially available amino acids, and
    描述了从氨基酸前体立体选择性制备对映体富集的顺式-2,6-二取代哌嗪的策略。使用 Pd 催化芳基或烯基卤化物与取代乙二胺生物之间的碳胺化反应形成杂环,以 95-99% ee 生成目标化合物,具有良好至极好的非对映选择性(通常为 14:1 至 >20:1)。合成仅需 4-5 步即可从市售氨基酸中提取,并允许模块化构建在 N 1、N 4、C 2和 C 6处具有不同取代基的哌嗪. 还报道了使用这种策略构建 2,3-二取代哌嗪、稠合双环哌嗪和四氢喹喔啉。此外,讨论了关键的碳胺化反应的机理,并提出了预测和解释这些转化立体化学结果的新模型。
查看更多

同类化合物

(βS)-β-氨基-4-(4-羟基苯氧基)-3,5-二碘苯甲丙醇 (S,S)-邻甲苯基-DIPAMP (S)-(-)-7'-〔4(S)-(苄基)恶唑-2-基]-7-二(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-2,2',3,3'-四氢-1,1-螺二氢茚 (S)-盐酸沙丁胺醇 (S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧磷杂环戊二烯 (S)-2,2'-双[双(3,5-三氟甲基苯基)膦基]-4,4',6,6'-四甲氧基联苯 (S)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (R)富马酸托特罗定 (R)-(-)-盐酸尼古地平 (R)-(-)-4,12-双(二苯基膦基)[2.2]对环芳烷(1,5环辛二烯)铑(I)四氟硼酸盐 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[((6-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[(4-叔丁基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-7-双(3,5-二叔丁基苯基)膦基7''-[(3-甲基吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2'',3,3''-四氢-1,1''-螺双茚满 (R)-(+)-4,7-双(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-7“-[(吡啶-2-基甲基)氨基]-2,2”,3,3'-四氢1,1'-螺二茚满 (R)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二苯氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧杂磷杂环戊烯 (R)-2-[((二苯基膦基)甲基]吡咯烷 (R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (N-(4-甲氧基苯基)-N-甲基-3-(1-哌啶基)丙-2-烯酰胺) (5-溴-2-羟基苯基)-4-氯苯甲酮 (5-溴-2-氯苯基)(4-羟基苯基)甲酮 (5-氧代-3-苯基-2,5-二氢-1,2,3,4-oxatriazol-3-鎓) (4S,5R)-4-甲基-5-苯基-1,2,3-氧代噻唑烷-2,2-二氧化物-3-羧酸叔丁酯 (4S,4''S)-2,2''-亚环戊基双[4,5-二氢-4-(苯甲基)恶唑] (4-溴苯基)-[2-氟-4-[6-[甲基(丙-2-烯基)氨基]己氧基]苯基]甲酮 (4-丁氧基苯甲基)三苯基溴化磷 (3aR,8aR)-(-)-4,4,8,8-四(3,5-二甲基苯基)四氢-2,2-二甲基-6-苯基-1,3-二氧戊环[4,5-e]二恶唑磷 (3aR,6aS)-5-氧代六氢环戊基[c]吡咯-2(1H)-羧酸酯 (2Z)-3-[[(4-氯苯基)氨基]-2-氰基丙烯酸乙酯 (2S,3S,5S)-5-(叔丁氧基甲酰氨基)-2-(N-5-噻唑基-甲氧羰基)氨基-1,6-二苯基-3-羟基己烷 (2S,2''S,3S,3''S)-3,3''-二叔丁基-4,4''-双(2,6-二甲氧基苯基)-2,2'',3,3''-四氢-2,2''-联苯并[d][1,3]氧杂磷杂戊环 (2S)-(-)-2-{[[[[3,5-双(氟代甲基)苯基]氨基]硫代甲基]氨基}-N-(二苯基甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2S)-2-[[[[[((1S,2S)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-(二苯甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2S)-2-[[[[[[((1R,2R)-2-氨基环己基]氨基]硫代甲基]氨基]-N-(二苯甲基)-N,3,3-三甲基丁酰胺 (2-硝基苯基)磷酸三酰胺 (2,6-二氯苯基)乙酰氯 (2,3-二甲氧基-5-甲基苯基)硼酸 (1S,2S,3S,5S)-5-叠氮基-3-(苯基甲氧基)-2-[(苯基甲氧基)甲基]环戊醇 (1S,2S,3R,5R)-2-(苄氧基)甲基-6-氧杂双环[3.1.0]己-3-醇 (1-(4-氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (1-(3-溴苯基)环丁基)甲胺盐酸盐 (1-(2-氯苯基)环丁基)甲胺盐酸盐 (1-(2-氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (1-(2,6-二氟苯基)环丙基)甲胺盐酸盐 (-)-去甲基西布曲明 龙蒿油 龙胆酸钠 龙胆酸叔丁酯 龙胆酸 龙胆紫-d6 龙胆紫