design principles from both modular and divergent synthesis. N3-Alkylation of 2-chloro-4(3H)-quinazolinone using methyl bromoacetate, followed by C2-amination produced a suitable scaffold for introducing molecular diversity. Optimization of alkylation conditions afforded full regioselectivity, enabling exclusive access to the N-alkylated isomer. Subsequent C2-amination using piperidine, pyrrolidine, or
生物相关的 2-
氨基-N 3-烷基酰胺基 4-
喹唑啉酮的合成是利用模块化和发散合成的设计原理,通过四个步骤从市售材料中完成的。使用
溴乙酸甲酯对 2-
氯-4(3 H )-
喹唑啉酮进行N 3-烷基化,然后进行 C2-
氨基化,产生了用于引入分子多样性的合适支架。烷基化条件的优化提供了完全的区域选择性,从而能够独家获得N-烷基化异构体。随后使用
哌啶、
吡咯烷或
二乙胺进行C2-胺化,然后使用不同取代的苯
乙胺形成酰胺键,生成十五种带有C2-
氨基和N 3-烷基酰胺基取代基的独特4-
喹唑啉酮。这些工作强调了 C2 和N 3 取代对任一位置功能化的相互影响,建立了 2, N 3-二取代 4-
喹唑啉酮的有效合成途径,并实现了初步的
生物活性研究,同时为本科生研究人员提供了体验式学习机会。