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(2R)-2-fluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(2R)-2-fluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
英文别名
——
(2R)-2-fluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid化学式
CAS
——
化学式
C9H6F4O2
mdl
——
分子量
222.139
InChiKey
SNSVFEGAHSFELK-SSDOTTSWSA-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
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  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    2.7
  • 重原子数:
    15
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.22
  • 拓扑面积:
    37.3
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    6

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

反应信息

  • 作为产物:
    描述:
    2-fluoro-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 在 fluoroacetate dehalogenase RPA1163-W185T 作用下, 反应 1.0h, 以93%的产率得到(R)-4-(三氟甲基)扁桃酸
    参考文献:
    名称:
    氟乙酸脱卤酶RPA1163在克级上动力学拆分α-氟代羧酸的半定量设计
    摘要:
    在此,通过外消旋α-氟代羧酸的动力学拆分,探索了氟乙酸盐脱卤酶RPA1163的合成用途,用于生产对映体纯的(R)-α-氟代羧酸和(R)-α-羟基代羧酸。尽管野生型(WT)RPA1163显示出高的热稳定性和相当宽的底物范围,但仍然存在许多有趣但接受程度不高或中等的底物。为了解决该问题并发展规模化生产,采用了计算机模拟和半理性诱变。残基W185被设计用于丙氨酸,丝氨酸,苏氨酸或天冬酰胺。两种最佳的突变体W185N和W185T在这些底物的反应中表现出显着改善的性能,而在计算机上计算结果揭示了这些改进的起源。最后,通过WT,W185T或W185N实现的动力学拆分,以克为单位制备了10种α-氟代羧酸和10种α-羟基羧酸。这项工作扩展了生物催化工具箱,并允许深入了解氟乙酸盐脱卤酶催化的CF裂解机理。
    DOI:
    10.1021/acscatal.9b04804
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文献信息

  • Semirational Design of Fluoroacetate Dehalogenase RPA1163 for Kinetic Resolution of α-Fluorocarboxylic Acids on a Gram Scale
    作者:Hongxia Zhang、Shaixiao Tian、Yue Yue、Min Li、Wei Tong、Guangyu Xu、Bo Chen、Ming Ma、Yanwei Li、Jian-bo Wang
    DOI:10.1021/acscatal.9b04804
    日期:2020.3.6
    performance in the reactions of these substrates, while in silico calculations shed light on the origin of these improvements. Finally, 10 α-fluorocarboxylic acids and 10 α-hydroxycarboxylic acids were prepared on a gram scale via kinetic resolution enabled by WT, W185T, or W185N. This work expands the biocatalytic toolbox and allows a deep insight into the fluoroacetate dehalogenase catalyzed C–F cleavage
    在此,通过外消旋α-氟代羧酸的动力学拆分,探索了氟乙酸盐脱卤酶RPA1163的合成用途,用于生产对映体纯的(R)-α-氟代羧酸和(R)-α-羟基代羧酸。尽管野生型(WT)RPA1163显示出高的热稳定性和相当宽的底物范围,但仍然存在许多有趣但接受程度不高或中等的底物。为了解决该问题并发展规模化生产,采用了计算机模拟和半理性诱变。残基W185被设计用于丙氨酸,丝氨酸,苏氨酸或天冬酰胺。两种最佳的突变体W185N和W185T在这些底物的反应中表现出显着改善的性能,而在计算机上计算结果揭示了这些改进的起源。最后,通过WT,W185T或W185N实现的动力学拆分,以克为单位制备了10种α-氟代羧酸和10种α-羟基羧酸。这项工作扩展了生物催化工具箱,并允许深入了解氟乙酸盐脱卤酶催化的CF裂解机理。
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