版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、抗血栓药氯吡格雷的化学酶合成方法摘要:L-邻氯苯甘氨酸经确认是已知的抗血栓药氯吡格雷中结构的一部分。我们准备通过酶催化光学纯手性砌块拆分邻氯苯甘氯酸甲酯。最好的结果就是通过固定化枯草杆菌蛋白酶,酶交联聚合获得碱性蛋白酶。高的对映体过量合成子保持不变的氯吡格雷合成,简单的过程使这个途径适合大规模生产。1介绍氯吡格雷是一种抗血小板聚集和抗血栓形成的药物,减少动脉粥样硬化事件的管理包括心肌梗死、缺血性中风和周围性血管疾病,广泛用于血管内支架布局后结合阿司匹林。 在两个可能的立体异构体中,只有(S)型对映体适用于制药应用中,因为(R)型对映体是缺乏抗血栓形成的活性,并在实验中导致动物抽搐。邻氯苯甘氨酸
2、(S)型是一个非天然的氨基酸且在市场上销售的外消旋混合物,是一种有价值的合成氯吡格雷的中间体,立体中心与取代基的两个分子严格相关。 几种(S)型的合成法来自于解决拆分(RS)邻氯苯甘氨酸,或其酯类,通过与酒石酸的形成非对映的盐或樟脑磺酸分步结晶。 另外,准备工作在经济上更不合适,因为50%的最终产品必须被丢弃,推迟这项拆分到最后一步,也就是说,结晶(RS)氯吡格雷与(1R)樟脑磺酸,或其前体与(2R,3R)酒石酸的结晶推迟。苯甲基的质子的存在使得芳基甘氨酰胺外消旋化倾向:温和的条件和酶的立体选择性转换促使我们尝试生物催化的方法以便获得光学纯的邻氯苯甘氨酸与所需的结构。虽然很多成功的例子关于酶催
3、化苯基甘氨酸已经在文献上报道,只有少数关于邻氯苯甘氨酸的案例被描述。苯基甘氨酸和一些类似物,不同的取代芳环,包括邻氯苯甘氨酸可作为半合成青霉素和头孢菌素的原料,已经准备采用D乙内酰脲酶。(RS)型邻氯苯甘氨酸已经成功地被Fadnavis等人通过固定化青霉素G酰基酰化酶解决。2结果与讨论2.1酶催化RS型邻氯苯甘氨酸的拆分首先,我们计划去探讨生物阴极转换羧基或氨基的可能性,即酶催化水解或合成酯3和酰胺4。表1酶法水解(RS)31.高效液相色谱法计算。2.酸的结构得到光学纯的分配与高效液相色谱法相比(S)2和(S)3(见下文)。3.(S)结构属于未反应的酯3。 方案1:枯草杆菌蛋白酶水解(RS)6
4、。表2酶法水解(RS)61.由高效液相色谱C18固定相而定。2.由叔丁氧羰基切除后高效液相色谱手性固定相而定。3.酸5的结构被指定,与文献的D值相比,6被酯化。 我们从脂肪酶筛选开始,同时考虑到稳定的性能、选择性和可大规模生产的工业效用。然而,尽管宽类底物的选择性,包括氨基酸,只有低ee(0-25%)后得到邻氯苯甘氨酸甲酯3水解,从不同的起源利用脂肪酶。(从猪胰脂肪酶,PPL,从假单胞菌发射光谱,PFL,从圆柱假丝酵母,从南极假丝酵母,CAL B) 添加一个离子液体1-丁基3-甲基咪唑四氟硼酸盐,选择苯基甘氨酸, 并没有提高对映体纯度。在其他的水解酶中,只有胰凝乳蛋白酶提供一个满意结果。酸(S
5、)2 ee停滞在40%67%,当改进反应条件时,状况却得不到改善。一家韩国集团最近获得一项专利用碱性蛋白酶催化解决邻氯苯甘氨酸甲酯, 但是,枯草杆菌蛋白酶(从枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌或嘉士伯方案1),在我们的手中,只提供部分浓缩(S)3(23 - 27% ee)。值得注意的是,在这种情况下,普遍(S)异构体是未反应的酯。(见表1,条目10,11)。这个事实可以解释的观测报告,枯草杆菌蛋白酶的催化部位排向脂肪酶的催化的镜像站点。CALA和B可以酰化(RS)邻氯苯甘氨酸甲酯3到4a或4b在有机溶剂中,但是,正如报告中苯基甘氨酸甲酯随着PPL和PFL,他们的行动是没有选择性的。从蜂蜜曲霉酰基转移酶
6、,到链霉菌属不能识别N乙酰衍生物作为衬底,N三氟乙酰基由4变成2,收益率变低(24小时后变为10%),没有立体选择性。这些初步结果促使我们处理甲酯筛选,选择容易移动的(TFA治疗)逆转录酶叔丁基羰基组。从脂酶检测,只有PPL显示非常低的活动,改变叔丁氧羰基甲酯,由6到5羧酸收益变低。胰凝乳蛋白酶,这是一个更有前途的酶,在无保护的情况下甲酯3没有改变叔丁氧羰基衍生物6,甚至在4天之后。方案2试剂与条件: (i) CH3OH, DCC, DMAP, CH2Cl2; (ii) TFA, CH2Cl2; (iii) 20% NH4OH; (iv) TsCl, (iPr)2O, Et3N; (v) Na
7、HCO3, KI, CH3CN; (vi) paraformaldehyde,ClCH2CH2Cl, HCl in DMF表3高效液相色谱条件1.检测器波长对所有化合物被设定在220纳米,除了9(250纳米)。2.流量为1毫升/分钟,除了9(0.7毫升/分钟)。3.每个样本注入的10微升。这些令人满意结果与Arosio等人报道的详细研究蛋白酶催化水解的一系列硫代酸酯相一致。用以代替carboxyester的ethylthioester,被作者选自适合完成衬底通过原位催化基础继续(R)异构体的外消旋化。使用难闻气味己二硫醇l被认为不适合大规模制备的目的,另一方面,考虑到(RS)邻氯苯甘氨酸的低成
8、本对最终产品的价值,完成去消旋化过程不是强制性的,在任何情况下(R)异构体可能后来外消旋和回收。由于氯吡格雷的合成需要(S)甲基酯而不是(S)酸,我们设法使用枯草杆菌蛋白酶嘉士伯作为生物催化剂在相反的反应,也就是说,酸5的酯化。事实上,在这种情况下,由于酶(S)异构选择,(S)酯6需要被获得。几个有关枯草杆菌蛋白酶催化酯化的氨基酸或peptideshave例子被报道,但在我们的示例中只有起始物料在所有条件下测试时被发现。由于这些结果可能是由于甲醇的负面影响,我们尝试使用一个已知的酶,更稳定的枯草杆菌蛋白酶制剂,交叉连接酶聚合商商品化(诺维信)被称为Alcalase。然而在这种情况下没有观察到5
9、到6的酯化。然而,枯草杆菌蛋白酶提供的实验优点促使我们测验这个酶水解条件下的制备。从有机溶剂的研究中,四氢呋喃提供了最好的结果ee(> 98%),而在乙腈和二甲基甲酰胺ee分别只有79%和65%。使用交联酶在四氢呋喃/水也缩短了反应时间,所需的40%的变成了(S)酸5在14小时后实现,而不是自由枯草杆菌蛋白酶在叔丁基甲基醚/水中所需的63小时。 (S)型异构体5通过酯化反应移除保护基(TFA)而使用(S)甲基酯3(90%的收益率),氯吡格雷制备的合成子被转化。2.2 由(s)型邻氯苯甘氨酸合成氯吡格雷从报道的氯吡格雷的合成提供四氢吡啶一部分形成作为第一步,紧随其后的是引入合适的氯苯衍生品
10、,另外,四氢吡啶成环反应后在衍生苯硫酚乙醇7和8或9甲酯(RS)3中,我们选择了第二种方法制备光学纯化学酶促精制(S)3并处理,沿袭文献的方法描述(RS)3、9在乙腈与甲苯磺酸盐8的碳酸氢钠提供中间9(70%)。最好的结果(50%的收益率)杂环形成了与多聚甲醛(作为甲醛来源)福尔马林或1、3二氧戊环提供较低的收益率和更复杂的最终反应混合物(方案2)。(S)1的ee由手性柱高效液相色谱分析。2.3高效液相色谱分析在邻氯苯甘氨酸无保护的案例中,酶促反应的进展可以现场实时监控,使用手性柱。叔丁氧羰基衍生品的案例中,一个手性柱筛选同时执行两个监控有难度。我们因此决定通过C18柱控制反应进程,搁置ee评
11、估到移除叔丁氧羰基团之后。 这样我们不仅能够检测生物转化的立体化学的结果,而且验证了一些外消旋化是否最终发生在去保护步骤。由于已知硫代酸酯主要为外消旋化,所以我们不仅要检测ee的最终产物1,还要检测所有的中间产物。实际上,我们尝试着将(s)-3作为自由基(作为甲苯磺酸盐8的亲核取代)从三氟醋酸盐中移除BOC,使用0.5M的碳酸氢钠反应生成10%的R型同分异构体。相反的,当与20%氢氧化铵反应时,没有观察到外消旋化。通过使用手型固定相,中间产物9和最终产物1的光学纯度就都可以确定。选择列,移动阶段,收集和保留时间收录在表3。3.结论光学纯的氯吡格雷,一种结构为蛋白氨基酸即 (S)型邻氯苯甘氨酸的
12、抗血栓药物,32%的收益来自于邻氯苯甘氨酸甲基酯。这种手性合成子通过化学酶法来获得,是由于苯甲基的质子的存在。为了避免频繁的对硫代酸酯进行外消旋化,通过立体选择容易获得的蛋白酶催化水解(RS)6观察到了最好的结果。使用交联聚合的枯草杆菌蛋白酶(碱性蛋白酶),而不是一个游离酶,不仅简化了实验过程和酶的复苏, 相比于类似的对映体过量,也明显缩短了反应时间(14小时而不是63小时)。为了评估所有中间体对映体纯度,高效液相色谱法在对于每个化合物的手性固定相的研究更方便。流程中的良好产率,氯吡格雷和枯草杆菌蛋白酶的工业效益以及酶催化的有效性使这个合成途径适合大规模生产,而为了避免冗长且费时的分步结晶非对
13、映的刺激过程,通常用于S型异构体的案例。4.实验4.1.综述所有的试剂和酶是从Sigma-Aldrich购买的。所有反应都使用薄层色谱法,在60,F254的硅胶预涂板以及110摄氏度下的三酮溶液里被观测(0.3g的丁醇,100ml和3ml醋酸)。TLC洗涤液是由水、丁醇、乙酸(5:4:1)混合,剧烈搅拌后的有机相分离,。在60(0.063 - -0.200毫米)(默克公司)的硅胶上用柱层析法进行。用Bruker-Avance 500 MHz光谱仪记录核磁共振波谱。在25摄氏度时可以用PerkinElmer241旋光计测定1分米的细胞旋光度。用高效液相色谱法分析Merck-Hitachi l -
14、 6200。质谱被记录在一个热电Finnigan LCQTM离子阱质谱仪上。使用PerkinElmerDSC-7仪器进行差示扫描量热法(DSC)。4.2 N-Boc(RS)邻氯苯甘氨酸5 向在50ml水中邻氯苯甘氨酸(10g,0.054mol)的悬浮液中添加1,4二恶烷(40ml)和氢氧化钠(2.37g,2.37mol)。在添加乙酸叔丁酯碳酸氢钠(12.4mol,0.054mol)之后,将混合物在室温下搅拌18小时。在薄层色谱监测反应的进展。浓缩混合物在换算压力,增加了1 M盐酸直到pH值变为3。通过抽吸获得了沉淀产品(13.7g,89%的收率)。核磁共振氢谱表征为(CDCl3) d 1.23
15、 (s, 9H, CH3C), 5.75 (d, 1H, CH, J 4.5 Hz), 7.22 7.34 (m, 2H, Ar),7.41 (d, 1H, Ar, J 6.5 Hz), 7.51 (d, 1H, Ar, J 6.9 Hz), 8.23 (d, 1H, NH, J 4.5 Hz)。4.3. N-Boc-(RS)邻氯苯甘氨酸甲酯6向80ml干燥的二氯甲烷的化合物5(3g、10.5mmol)的溶液中按顺序添加80ml的无水甲醇DCC(2.38g,2.38mmol)和DMAP(0.12g,1.05mmol)。在室温下搅拌反应混合物2小时。利用薄层色谱监测酯的形成。白色沉淀被吸入,用p
16、H值8(2*20毫升)的碳酸氢钠溶液洗涤滤液,用硫酸钠处理干燥然后减压蒸发。用硅胶柱层析法纯化残留物(1/10)提供纯的6(洗涤液己烷/乙酸乙酯98:2,2.7 g,86%)。核磁共振氢谱表征为(CD3OD) d 1.47 (s, 9H, CH3C), 3.74 (s, 3H, CH3O), 5.73 (br s, 1H, CH), 7.307.38 (m, 2H, Ar), 7.43 (m, 1H, Ar), 7.50 (m, 1H, Ar)。4.4. N-Boc(S)邻氯苯甘氨酸54.4.1. 枯草杆菌蛋白酶催化水解(RS)邻氯苯甘氨酸6 向TBME(18ml)的(RS)型6(1g,3.3
17、4mmol)的溶液中添加pH值7.5的缓冲剂(0.1 M KH2PO4/0.1 M氢氧化钠50ml/ 40.9ml)(36ml)和蛋白酶从地衣芽b(24毫克,255 U)。通过添加0.5 M的氢氧化钠并且不停地搅拌保持温度在35度,pH值维持在7.5。反应过程由高效液相色谱监测(见表3)。制备高效液相色谱分析的样品如下:一些水和有机相,20和10个,分别被收集后,通过氮气气流移除叔丁基甲醚。加入甲醇之后,通过0.45 lm GHP ACRODISC过滤掉混合物,对滤液进行了分析。转换了40%后(65小时)pH值是8并且将水相从有机分离后,提取到叔丁基甲醚(5 15ml)。在ph为3时提取出水相
18、与叔丁基甲醚,用硫酸钠干燥,用 (S)-酸5 (0.33 g, 35%),然后在减压下过滤和蒸发。aD = +101 (c 1,CH3OH). MS (ESI-) m/z 284 (M1 with Cl), 286 (M1 with Cl)用三氟乙酸处理样本,化合物6如下所述,用高效液相色谱(表3)分析,以确定ee(> 99%)。4.4.2. 碱性蛋白酶催化水解(RS)邻氯苯甘氨酸6向9ml四氢呋喃,90ml的水的(RS)邻氯苯甘氨酸6(1g,3.34mmol)溶液中添加,pH值8的2M氢氧化钠。添加蛋白酶(10g,255U)并搅拌保持温度在30度。在转化率达到40%(14小时)时,提取
19、出反应的混合物以及叔丁基甲醚(3*80ml);水相通过去除酶被过滤并且在酸化使pH值为3后,提取叔丁基甲醚(4*60ml)。用硫酸钠处理有机相,在过滤后,减压蒸发来获得酸5(0.32 g, 34%)。一个样本在切除保护基团后来提供化合物2的盐,用高效液相色谱法分析了ee(seeTable 3),显示98%。4.5. N-Boc S邻氯苯甘氨酸甲酯6提前对(RS)5进行表达,然后进行对S酸5(0.6g,0.6mmol)的酯化。天然的S甲酯6(0.6g, 95%)没有进一步提纯,用于下一步。这个样本是纯净的用于分析。D = +119.3 (c 1, CHCl3) lit.aD = +117.14.
20、6. (S)邻氯苯甘氨酸甲酯3向在10ml二氯甲烷的S邻氯苯甘氨酸甲酯(样品6)的溶液中逐滴添加二氯甲烷(10ml)的三氟乙酸 (0.64 mL, 8.35 mmol)的溶液,并且在室温下搅拌。由薄层色谱法检测反应过程,直到起始物料消失不见(3小时后)。把残渣(高效液相色谱ee 98%)溶解在水(10ml)中,添加20%的氨水直至ph为7。提取二氯甲烷(3*20ml),接着用硫酸钠处理溶剂,过滤蒸发溶剂以获得目标化合物3。0.315 g, 90% 从(S)-5中, 98% ee。D = +123 (c 1, CH3OH) lit.30 aD = +134. 1H NMR (CDCl3) d 2
21、.3(m, 2H, NH2), 3.75 (s, 3H, CH3O), 5.06 (br s, H, CH), 7.257.33 (m, 2H, Ar), 7.367.43 (m, 2H, Ar).4.7. 2-2噻吩基乙基1-甲苯磺酰8将甲苯磺酰氯化物(4.55g,23.87mmol)和三乙胺(3.36ml,24.1mmol)噻吩基乙醇添加到二异丙醚(23ml)的噻吩基乙醇7(3g,23.4mmol)溶液中,室温下搅拌直到起始物料(50小时,薄层色谱法 甲苯/乙酸乙酯9:1,用5%磷钼酸乙醇溶液检测)。用15ml的水洗涤有机相与10ml30%的碳酸钾溶液和水(10ml)反应,然后用硫酸钠干燥
22、,过滤在减压下蒸发以获得甲苯硫酸盐8 (5.85 g, 86%)。核磁共振表征为(CDCl3) d 2.47 (s, 3H,CH3Ar), 3.20 (t, 2H, CH2CH2O, J 7 Hz), 4.25, (t, 2H, CH2O, J 7 Hz),6.82 (d, 1H, H-30 , J 3.4 Hz), 6.92 (m, 1H, H-40), 7.16 (d, 1H, H-50 , J5 Hz), 7.34 (d, 2H, Ar, J 8 Hz), 7.78 (d, 2H, Ar, J 8 Hz).4.8.S邻氯苯甘氨酸甲基-2-2-thien-2乙胺基醋酸盐9向乙腈(11ml)
23、甲苯磺盐酸8(2.8g,2.8mmol)的3(2.2克,2.2中毒)溶液中添加碳酸氢钠(1.1g,13.2mmol)和碘化钾(0.18g,1.1mmol)。搅拌混合物直到回流(14小时)。在这之后添加0.18g的碘化钾,让反应继续进行6小时直到回流。在减压下蒸发溶剂并30ml乙酸乙酯溶解残渣。用10ml的水和15ml的15%的氯化钠溶液洗涤有机相。在用硫酸钠干燥,过滤,在减压下去除溶剂(结晶)。用硅胶柱色谱法精制粗产品。用9:1的己烷/乙酸乙酯洗涤以获得纯净的9。通过高效液相色谱法显示Ee达到了98%,见表三。核磁共振表征为(CDCl3) d 2.21 (m, 1H, NH), 2.82 (m
24、,1H, CHN), 2.96 (m, 1H, CHN), 3.07 (t, 2H, CH2-thienyl, J 7 Hz), 3.72 (s, 3H, CH3O), 4.98 (br s, 1H, CHCOOCH3), 6.85 (d, 1H, H-30 ,J 3.4 Hz), 6.94 (m, 1H, H-40), 7.15 (d, 1H, H-50 , J 5 Hz), 7.237.32 (m, 2H, Ar), 7.357.43 (m, 2H, Ar). MS (ESI+) m/z 310 (M+1 withCl), 312 (M+1 with Cl)。4.9. 氯吡格雷1向20ml
25、的1 -二氯乙烷的样品9(1 g, 3.23 mmol)溶液中添加多聚甲醛(0.11 g, 3.67 mmol);搅拌混合物直到回流,移去水,保持沸腾4小时。冷却到30摄氏度时,逐滴加入10m4%的二甲基甲酰胺盐酸溶液。加热混合物直到回流(2小时),反应过程由薄层色谱监测(甲苯/乙酸乙酯95:5,检测有5%的磷钼酸乙醇溶液)。冷却到室温,加入200ml的水,通过添加30%的碳酸钾溶液调节ph到7.5。提取醋酸乙酯(3*100ml),接着用100ml的水洗涤,用硫酸钠干燥,过滤,在减压下去除溶剂获得残渣0.67g,通过硅胶柱层析法精制(己烷/乙酸乙酯=98:2 作为洗涤剂),得到纯净的样品1作为
26、成品。核磁共振表征为(CDCl3) d 2.872.96 (m, 4H, H-6 and H-7), 3.68 (d, 1H, H-4, J 4 Hz), 3.75 (s,3H, CH3O), 3.80 (d, 1H, H-4, J 4 Hz), 4.97 (br s, 1H, H-8), 6.68 (d,1H, H-3, J 5 Hz), 7.08 (d, 1H, H-2, J 5 Hz),7.247.36 (m, 2H, H-12 and H-13), 7.44 (d, 1H, H-14, J 7.7 Hz), 7.74 (d, 1H, H-11, J7.7 Hz). MS (ESI+)
27、m/z 322 (M+1 with Cl), 324 (M+1 with Cl).aD = +45 (c 1, CH3OH). Ee 98% (通过高效液相色谱法)。用于分析的样本转化为相应的硫酸氢盐。D = +54.8 (c 1, CH3OH) (文献值) aD = +55. DSC (5 C/min) 熔化吸热峰在178.50摄氏度。(dH 75.769 J/g)。应答这项工作在财务上是由意大利米兰帕多瓦大学支持的。我们感谢Fiamma Ronchett教授有益的论述。序号仪 器型 号生 产 厂 家1精密增力电动搅拌器JJ-1/100w上海常思工贸有限公司2循环水式真空泵SHZ-D(III
28、)巩义市予华仪器有限责任公司3Haier冷藏冷冻箱BCD-210G/C青岛海尔股份有限公司4电热恒温鼓风干燥箱GZX-9140 MBE上海博讯实业有限公司医疗设备厂5电子天平BS 12S北京赛多利斯系统有限公司6真空泵2Xz-2L/S2Xz-2L/S上海仪表供销公司7高效气相色谱GC1690杭州科晓化工仪器有限公司8数显恒温水浴锅HH-2国华电器有限公司9C18色谱柱4.6mm×250mm汉邦科技有限公司10精密pH计PHS-3C上海精密科学仪器有限公司11旋转蒸发仪RE-52A上海亚荣生化仪器厂12微机熔点仪WRS-2上海精科13磁力加热搅拌器78-1金坛市医疗仪器厂14低温冷阱3
29、L北京四环科学仪器厂有限公司15反应釜OS-1威海化工器械厂序号试剂含量级别生产厂家1苯甲醛99%AR上海凌峰化学试剂有限公司2三氯甲烷99%AR南京化学试剂有限公司31,4-二氧己环99%AR上海凌峰化学试剂有限公司4氢氧化钠96%AR西陇化工股份有限公司5盐酸99%AR国药集团化学试剂有限公司6乙醚99%AR南京化学试剂有限公司7乙酸乙酯99%AR上海申博化工有限公司8无水硫酸钠99%AR国药集团化学试剂有限公司9氢氧化钾85%AR上海凌峰化学试剂有限公司10邻氯苯甲醛99%AR上海凌峰化学试剂有限公司11一水合氯化锂97%AR广东光华科技股份有限公司12甲苯99%AR上海凌峰化学试剂有限
30、公司13氨水28%AR上海凌峰化学试剂有限公司14乙二醇二甲醚98%CP上海凌峰化学试剂有限公司15氯化锂97%AR广东光华科技股份有限公司引用:1. Escolar, G.; Heras, M. Drugs Today 2000, 36, 187199.2. Jarvis, B.; Simpson, K. Drugs 2000, 60, 347377.3. Chow, G.; Ziegelstein, R. C. Am. J. Cardiovasc. Drugs 2007, 7, 169171.4. Schwartz, N. E.; Albers, G. W. Curr. Neurol. N
31、eurosci. 2008, 8, 2934.5. Gardell, S. J. Prospect. Drug Discov. Des 1993, 1, 196206.6. Sajja, E.; Anumula, R. R.; Gilla, G.; Madivada, L. R. U.S. Patent 2007225320 A1,2007.7. Lin, S. S. -S.; Chen, C. -C.; U.S. Patent 2004176637 A1, 2004.8. Yun, S.; Kim, E. S.; Kim, H. S.; Ha, T. H.; Suh, K. -H.; Lee
32、, G. S. PCT Int. Appl., WO2005087779 A1, 2005.9. Vaghela, M. N.; Rehani, R. B.; Thennati, R. PCT Int. Appl., WO 2004108665 A2,2004.10. Williams, R. M.; Hendrix, J. A. Chem. Rev. 1992, 92, 889917.11. Hacking, M. A. P. J.; Wegman, M. A.; Rops, J.; van Rantwijk, F.; Sheldon, R. A. J.Mol. Catal. B: Enzy
33、m. 1998, 5, 155157.12. Du, W.; Zong, M.; Guo, Y.; Liu, D. Biotechnol. Lett. 2003, 25, 461464.13. Youshko, M. I.; van Langen, L. M.; Sheldon, R. A.; Svedas, V. K. Tetrahedron:Asymmetry 2004, 15, 19331936.14. Lou, W.-Y.; Zong, M.-H.; Liu, Y.-Y.; Wang, J.-F. J. Biotechnol. 2006, 125, 6474.15. Zhao, H.;
34、 Jackson, L.; Song, Z.; Olubajo, O. Tetrahedron: Asymmetry 2006, 17,24912498.16. Garcia, M. J.; Azerad, R. Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 8592.17. Fadnavis, N. W.; Vedamayee Devi, A.; Swarnalatha Jasti, L. Tetrahedron:Asymmetry 2008, 19, 23632366.18. Hwang, S. O.; Kim, K. S.; Kim, Y. J.; Jung, C. O. PCT Int. Appl. WO 2009151256 A2,2009.19. van Rantwijk, F.; Sheldon, R. A. Tetrahedron 2004, 60, 501519.20. Orsini, F.; Pelizzoni, F.; Ghioni, C. Amin
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 淮阴师范学院《酒店人力资源管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 淮阴师范学院《计算机组成原理》2022-2023学年期末试卷
- 黄山学院《查性报道》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 淮阴师范学院《移动开发技术》2022-2023学年期末试卷
- 淮阴师范学院《消费者行为学》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 淮阴师范学院《钢琴即兴弹唱(1)》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 淮阴工学院《食品市场营销学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- DB6103-T 74-2024高山生菜生产技术规范
- DB3711-T 154-2024茶园土壤酸化改良技术规程
- DB65T4818-2024番茄潜叶蛾监测技术规程
- 立体构成的基本要素及形式美法则备课讲稿课件
- 广东省房屋建筑工程概算定额说明及计算规则样本
- 汽车文化知识考试参考题库400题(含答案)
- WDZANYJY23低压电力电缆技术规格书
- 《水循环》-完整版课件
- 抗高血压药物基因检测课件
- 西游记 品味经典名著导读PPT
- 金坛区苏科版四年级心理健康教育第1课《我的兴趣爱好》课件(定稿)
- 心肌缺血和心肌梗死的心电图表现讲义课件
- 学历案的编写课件
- 旅游行政管理第二章旅游行政管理体制课件
评论
0/150
提交评论