多环芳烃(PAH)是化石燃料,烟草和其他有机物质燃烧过程中产生的主要环境致癌物。目前的证据表明,PAHs可以通过酶转化为活性代谢产物,这些代谢产物与DNA反应形成加合物,从而导致突变。已经提出了三种活化途径:二醇环氧化物途径,自由基阳离子途径和醌途径。后者涉及醛酮还原酶介导的PAH二氢二醇代谢物氧化为儿茶酚,后者与醌进入氧化还原循环。这导致了攻击DNA的活性氧(ROS)的生成,PAH醌也与DNA反应形成加合物。合成由o形成的稳定加合物的几种策略研究并比较了具有2'-脱氧核糖核苷的致癌PAHs的对苯二酚代谢产物。研究的PAH醌为苯并[ a ]蒽-3,4-二酮及其7-甲基和7,12-二甲基衍生物。母体PAHs表现出从无活性到高效的一系列致癌性。设计了两种合成方法,不同的是所使用的催化剂,Pd(OAc)2或CuI。Pd介导的方法涉及将保护的氨基邻苯二酚PAH衍生物与halo-2'-脱氧核糖核苷偶
多环芳烃(PAH)是化石燃料,烟草和其他有机物质燃烧过程中产生的主要环境致癌物。目前的证据表明,PAHs可以通过酶转化为活性代谢产物,这些代谢产物与DNA反应形成加合物,从而导致突变。已经提出了三种活化途径:二醇环氧化物途径,自由基阳离子途径和醌途径。后者涉及醛酮还原酶介导的PAH二氢二醇代谢物氧化为儿茶酚,后者与醌进入氧化还原循环。这导致了攻击DNA的活性氧(ROS)的生成,PAH醌也与DNA反应形成加合物。合成由o形成的稳定加合物的几种策略研究并比较了具有2'-脱氧核糖核苷的致癌PAHs的对苯二酚代谢产物。研究的PAH醌为苯并[ a ]蒽-3,4-二酮及其7-甲基和7,12-二甲基衍生物。母体PAHs表现出从无活性到高效的一系列致癌性。设计了两种合成方法,不同的是所使用的催化剂,Pd(OAc)2或CuI。Pd介导的方法涉及将保护的氨基邻苯二酚PAH衍生物与halo-2'-脱氧核糖核苷偶