




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、关于基团的保护与反应性转换 (2)第一张,PPT共四十九页,创作于2022年6月 基团的保护与基团的反应性转换是指在一化合物分子中为使其特定基团或位置发生预期反应,其它基团或位置进行暂时性保护或暂时性极性改变的过程,待反应完成生成新化合物所采取的一种策略。第二张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护第三张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护该基团应该是在温和条件下引入;在化合物中其它基团发生转化所需要的条件下是稳定的;在温和条件下易于除去。 第四张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护
2、1醇羟基的保护注:Tceoc为三氯乙氧羰基,Tbeoc 为三溴乙氧羰基,Bn为苄基,ThP为四氢吡喃基,Py为吡啶 第五张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护1)醚类衍生物 (1)甲醚该方法的优点是:条件温和,保护基容易引入,且对酸、碱、氧化剂或还原剂都很稳定。这种方法一般多用于单糖环状结构的经典测定。第六张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护1)醚类衍生物 (2)三甲基硅醚 醇的三甲基硅醚对催化氢化、氧化、还原反应稳定,广泛用于保护糖、甾族类及其它醇的羟基。
3、它的一个重要特色是可以在非常温和的条件下引入和脱去保护基,但因其对酸、碱都很敏感,只能在中性条件下使用。第七张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护1)醚类衍生物 (3)苄醚苄基醚在碱性条件下通常是稳定的,就是对氧化剂(如过碘酸、四乙酸铅)、LiAlH4与弱酸也是稳定的。在中性溶液中室温下它们能很快被催化氢解,常用钯催化氢解或者与金属钠在液氨(或醇)中脱保护。该方法广泛用于糖及核苷酸中醇羟基的保护。 第八张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护1)醚类衍生物 (4
4、)三苯甲基醚多羟基化合物中选择性地保护伯醇羟基 易结晶,疏水,溶于许多非羟基的有机溶剂中。它对碱和其它亲核试剂稳定,但在酸性介质中不稳定。下列试剂经常用来除去三苯甲基保护基:80的乙酸(在回流温度),HCl/CHCl3和HBr(计算量)/AcOH在0oC,将三苯甲醇吸收在硅胶柱子上,几小时即可脱醚。 第九张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护2)缩醛和缩酮衍生物 (1)四氢吡喃醚 对碱、格氏试剂、烷基锂、氢化铝锂、烃化剂和酰化剂均稳定。缺点是:不能用于在酸性介质中进行反应。此外,若用于旋光性醇,由于引入了一个新的手性中心,将导
5、致生成非对映异构体的混合物,分离困难,造成产率降低。然而它在室温条件下,即能进行催化水解。 第十张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护2)缩醛和缩酮衍生物 (2)缩醛和缩酮第十一张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 1醇羟基的保护3)羧酸酯类衍生物(1)乙酸酯第十二张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 2酚羟基的保护表7-2 酚羟基的保护与脱保护酚羟基保护基脱保护基的条件-OCH3浓H2SO4,室温;浓HCl,封管加热;
6、HCl(HBr)乙酸水溶液,回流;HI回流;浓HNO3, CrO3 ,Ce(SO4)3,H2SO4;AlBr3 ,BCl3 ,BBr3 ,POCl3/ZnCl2;CH3MgI,MgI2 ,LiI/2,4,6-三甲基吡啶,回流;NaOMe/MeOH-DMSO, NaOH-OCH(CH3)2HBr, 回流-OC (CH3)3HCl-CH3OH, 60oC, CF3COOH室温-OCH2PhH2, Pd-C, HCl/AcOH, Na-C4H9OH-OCH2OCH3H2SO4/AcOH与酸水溶液回流-OCH2COPhZn-AcOH, 室温-OSi (CH3)3H2O;含水甲醇,回流-OCOCH3碱的
7、水溶液或碱的含水醇溶液,HCl,氨水或氨水的醇溶液-OCOPh碱的水溶液或碱的含水醇溶液,HCl-OCO2CH3碱的水溶液或碱的含水醇溶液-OCO2CH2CH3碱的水溶液或碱的含水醇溶液-OCO2CH2CCl3Zn-MeOH回流,Zn-AcOH搅拌13小时-SO2Ar碱的的水溶液或碱的醇溶液第十三张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.1 羟基的保护 2酚羟基的保护例如:第十四张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.2 羰基的保护 1缩醛(酮)类保护基团第十五张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去
8、保护7.1.2 羰基的保护 1缩醛(酮)类保护基团第十六张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.2 羰基的保护 2烯醇醚和烯胺衍生物1)烯醇醚和硫代烯醚2)烯胺第十七张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.2 羰基的保护 3硫缩醛(酮)类保护基团第十八张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.2 羰基的保护 3硫缩醛(酮)类保护基团第十九张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.3 氨基的保护 ;保护基试剂脱保护缩写结构式Tfac (F3CCO)2O, P
9、yBa(OH)2, NaHCO3NH3/H2O, HCl/H2ONaBH4/MeOHBoc(t-Box) TFA/CHCl3, HF/H2OTceoc TceocClZn/AcOH阴极电解还原Cbz(“Z”)HBr/AcOHH2/PdPhthPhthNCOOEtHBr/AcOHN2H4/H2O第二十张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.3 氨基的保护 ;第二十一张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.3 氨基的保护 R1=H, Ph, Bu等; R2=4-ClC6H4, 4-O2NC6H4, Ph, PhCO, -CH=
10、CH-N=CH-, Pyridin-2-yl, Pyridin-4-yl, Pyrimidin-2-yl, Purin-6-yl, Bu, 1,3-thiazol-2-yl, C7H15 第二十二张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.4 羧基的保护羧基的保护和去保护所用的反应与羟基、氨基保护中使用的反应类似。羧基被保护后生成的最重要的衍生物是叔丁基、苄基、甲基和三甲硅基酯。它们可分别被三氟乙酸、氢解、强酸、强碱或三甲基碘硅烷作用脱去保护。第二十三张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.4 羧基的保护第二十四张,PPT共四
11、十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.5 碳-氢键的保护 1乙炔衍生物活泼氢(CCH)的保护 第二十五张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.5 碳-氢键的保护 2芳烃中C-H键的保护 简单芳香族化合物的合成通常用亲电取代反应来完成,新引入基团将进入芳环上电子密度最高的位置。若想得到不同位置的取代物,就必须首先将最活泼的位置保护起来,然后再进行所希望的取代反应,最后再脱去保护基。常用的保护基有间位定位基,如-COOH、-NO2、-SO3H,及邻对位定位基,如-NH2、-X等 第二十六张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基
12、团的保护和去保护7.1.5 碳-氢键的保护 2芳烃中C-H键的保护1)间位定位基第二十七张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.5 碳-氢键的保护 2芳烃中C-H键的保护2)邻、对位定位基第二十八张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.1 基团的保护和去保护7.1.5 碳-氢键的保护 3脂肪族化合物C-H键的保护第二十九张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 基团的反应性转换在学习逆合成分析法时已经提及,a合成子和d合成子可以相互转换,意思是在反应过程中有机化合物中某个原子或原子团的反应特性(亲电性或亲核性)发生了暂时转换。
13、这一过程是大家早就知道的。然而形成反应性转换的一般概念,并为大家所重视却是近年来的事情。这个概念具有极大的重要性,它使我们开阔思路,不仅要考虑一个基团固有的反应性的重要表现,还引导我们去研究它的可能转换。极性转换过程使得合成路线与经典方法相比,有了全新的途径。极性转换在大量的有机合成机理中都有涉及,极性转换打破了传统上对该分子的反应性理解,不仅有利于提高反应的原子经济性,而且可以进一步丰富有机反应,提高有机合成技巧。 第三十张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性转换 1羰基(C1)的反应性转换 羰基是极性的基团,其中碳呈正电性。在反应中表现
14、为亲电的特性,与各种亲核试剂反应形成碳-碳键或碳与其它原子的键,是构筑有机分子较为重要的官能团。如果它的反应性能够转换,不仅能与亲核试剂反应,还能与亲电试剂反应,可以想象,羰基在有机合成中的作用将会进一步扩大。 第三十一张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性转换 1羰基(C1)的反应性转换 1)金属酰基化合物 第三十二张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性转换 1羰基(C1)的反应性转换 2)烯醇衍生物 第三十三张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.
15、1 羰基的反应性转换 1羰基(C1)的反应性转换 3)缩醛衍生物 第三十四张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性转换 1羰基(C1)的反应性转换 3)缩醛衍生物 第三十五张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性转换 1羰基(C1)的反应性转换 4)Stetter反应 第三十六张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性转换 2. C2的极性转换第三十七张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.1 羰基的反应性
16、转换 3不饱和醛的极性转换MeS: 2,4,6-三甲苯基第三十八张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.2 氨基化合物的极性转换 第三十九张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.2 氨基化合物的极性转换 第四十张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.2 氨基化合物的极性转换 第四十一张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.3 烃类化合物的极性转换1芳香族化合物的极性转换 通过使芳香族化合物与金属配合的办法,可以实现芳香族化合物的可逆极性转换,即使芳香环
17、由亲核性变为亲电性。这是因为芳香烃与金属配合以后,由于电子效应和立体效应的影响,使芳香配体部分发生很大的变化,因而能发生原来不能发生的亲核反应,反应后,可以很方便地将配合的金属除去,而得到不带金属的芳香族化合物;芳香族化合物配合的金属恰似起到了一个既易于引入又容易除去的活化原子团的作用;进行反应的条件温和,为有机合成提供了方便。第四十二张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.3 烃类化合物的极性转换1芳香族化合物的极性转换 用相应的芳香族化合物与六羰基铬Cr(CO)6在惰性溶剂(通常用CH3OCH2CH2-O-CH2CH2OCH3)中回流数小时,六羰基铬中的
18、三个羰基被芳香烃置换而得到一芳香烃三羰基铬,产物用有机溶剂重结晶后通常为黄色或橙黄色晶体。当芳环上带有各种不同取代基时,亦能用这种方法制备相应的三羰基铬配合物。当取代基为排斥电子的基团时,如-OCH3、-NH2、-N(CH3)2时,产率均在80以上。反应完成后除去配合的金属不影响芳环上所带的各种官能团,要除去配合的金属常用碘或四价铈盐等氧化剂 第四十三张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.3 烃类化合物的极性转换1芳香族化合物的极性转换 一芳香烃三羰基铬的主要特征是:首先,由于芳香烃和三羰基铬的配位使芳核上电子云密度降低,有利于发生亲核取代反应;其次,使芳核上其它原子、基团、侧键的性质都发生变化。 R= CN、COOR等基团第四十四张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.3 烃类化合物的极性转换1芳香族化合物的极性转换 一芳香烃三羰基铬的主要特征是:首先,由于芳香烃和三羰基铬的配位使芳核上电子云密度降低,有利于发生亲核取代反应;其次,使芳核上其它原子、基团、侧键的性质都发生变化。 R= CN、COOR等基团第四十五张,PPT共四十九页,创作于2022年6月7.2 基团的反应性转换 7.2.3 烃类化合物的极性转换1芳香族化合物的极性转换 第四十六张,PPT共四十九页,创作于2022年6
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
- 二年级下册数学教案- 拨一拨 北师大版
- 2025年中学职务岗位聘用合同
- 五年级下册数学教案-6.5 图形与几何(平面图形的周长和面积(复习)) ▏沪教版
- 人教版数学三年级上册单元练习卷(易错题)-第五单元-倍的认识(含答案)
- 2024年快速热处理设备项目资金筹措计划书代可行性研究报告
- 2024年灌装包装设备项目投资申请报告代可行性研究报告
- 2025年广西金融职业技术学院单招职业技能测试题库审定版
- 2025年贵州建设职业技术学院单招职业倾向性测试题库带答案
- 2025届黑龙江省“六校联盟”高三上学期联考生物试题及答案
- 别墅家装保障合同范本
- 《物权法》本科题集
- 新能源汽车驱动电机及控制系统检修课件 学习情境6:电机控制系统检修
- 厨房菜品出品标准培训
- 2024年福建省公务员录用考试《行测》试题及答案解析
- 【基于单片机的超市自动存储柜的设计与实现(论文)8700字】
- 保证金退还协议书
- 2024年银行考试-商业银行考试近5年真题附答案
- 招聘笔试题与参考答案(某大型央企)2024年
- 全国装配式建筑职业技能竞赛考试题库
- Nikon尼康D3100中文说明书
- 2023年广西职业院校技能大赛高职组《Python程序开发》赛项竞赛样题
评论
0/150
提交评论