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1-methyl-2-phenyl-N-tosyl-1H-indole-3-carboxamide | 3933-74-2

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
1-methyl-2-phenyl-N-tosyl-1H-indole-3-carboxamide
英文别名
1-methyl-N-(4-methylphenyl)sulfonyl-2-phenylindole-3-carboxamide
1-methyl-2-phenyl-N-tosyl-1H-indole-3-carboxamide化学式
CAS
3933-74-2
化学式
C23H20N2O3S
mdl
——
分子量
404.489
InChiKey
HCUPDHSAWMMYQE-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
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  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 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):
    4.27
  • 重原子数:
    29.0
  • 可旋转键数:
    4.0
  • 环数:
    4.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.09
  • 拓扑面积:
    68.17
  • 氢给体数:
    1.0
  • 氢受体数:
    4.0

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    对甲苯磺酰氯 在 sodium azide 、 palladium diacetate 、 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 作用下, 以 丙酮乙腈 为溶剂, 反应 40.0h, 生成 1-methyl-2-phenyl-N-tosyl-1H-indole-3-carboxamide
    参考文献:
    名称:
    钯(0)催化的区域选择性酰化羰基合成N-酰基磺酰胺
    摘要:
    N-酰基磺酰胺代表了重要的羧酸生物等排体,可实现更大的分子精细化和增强的氢键能力。在本文中,我们提出了一种温和且方便的经由磺酰叠氮化物和富电子杂环的羰基偶合的钯(0)催化合成N-酰基磺酰胺。该反应通过原位产生磺酰基异氰酸酯,然后对吲哚或吡咯亲核试剂进行区域选择性酰化而进行。该方法已用于合成34个吲哚和吡咯取代的N-酰基磺酰胺的产率高达95%。重要的是,该方法是无配体的,并且与异位固体CO源相容,并且仅需要稍微升高的温度,这使其成为制备这一重要类别化合物的极具吸引力的方法。这项研究进一步研究了用碳11标记N-酰基磺酰胺的可能性,以促进生物学评估和正电子发射断层扫描的体内研究。
    DOI:
    10.1021/acs.joc.9b00740
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文献信息

  • Intermolecular C−H Amidation of (Hetero)arenes to Produce Amides through Rhodium‐Catalyzed Carbonylation of Nitrene Intermediates
    作者:Si‐Wen Yuan、Hui Han、Yan‐Lin Li、Xueli Wu、Xiaoguang Bao、Zheng‐Yang Gu、Ji‐Bao Xia
    DOI:10.1002/anie.201903656
    日期:2019.6.24
    because of the widespread presence of amides in pharmaceuticals and biologically active compounds. Existing methods for amides synthesis are reaching their inherent limits. Described herein is a novel rhodium‐catalyzed three‐component reaction to synthesize amides from organic azides, carbon monoxide, and (hetero)arenes via nitrene‐intermediates and direct C−H functionalization. Notably, the reaction
    由于酰胺在药物和生物活性化合物中的广泛存在,酰胺键的形成是有机化学中最重要的反应之一。现有的酰胺合成方法已达到其固有极限。本文描述了一种新颖的催化的三组分反应,该反应可通过亚硝基中间体和直接的CH功能将有机叠氮化物一氧化碳和(杂)芳烃合成酰胺。值得注意的是,该反应以分子间方式进行,其中N 2是唯一的副产物,并且既需要导向基团也不需要添加剂。计算和机理研究表明,酰胺是通过关键的Rh-nitrene中间体形成的。
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