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文档简介

杂环化合物的合成

SynthesisofHeterocyclicCompounds

概述

从天然物质中分离出的化合物和合成的化合物总数的2/3为杂环化合物;主要是含N、O、S和P杂原子的环化物;这些杂原子替换了原有环化物中的C原子后,使环化物的物理、化学性质发生了变化。

本章主要介绍一些含N芳香杂环化合物的合成。第一节环合策略和环合反应原理

1、环合策略

结构剖析-逆向分析-环合方式选择-确定合成路线.2、环合反应原理(环合方法学)

1)环合中最常用的反应类型—缩合反应呋喃2)环加成反应

(1)分子内环加成—电环化反应即分子内的周环反应(PericyclicReactions),发生键的协同重组,这一反应在杂环化合物的合成中有所使用,有必要了解。补充复习知识:

分子轨道的对称性4n个-电子体系4n+2个-电子体系M1面的对称性环丁烯C2轴的对称性分子轨道对称性的意义对m1的对称性:对称、反对称、对称、反对称…..对C2的对称性:反对称、对称、反对称、对称……对称性交替变化的规律,对于讨论周环反应过程的立体化学选择规则和特点十分重要。分子轨道必须具有对称性,不能用非对称的分子轨道。前线轨道理论1952年,福井谦一,前线电子,前线轨道,前线轨道理论。Highestoccupiedmolecularorbital

(HOMO)——最高已占轨道Lowestunoccupiedmolecularorbital

(LUMO)——最低未占轨道Frontiermolecularorbitals前线轨道——

HOMO,LUMO前线轨道理论要点前线电子的作用类似于单个原子中的价电子。前线轨道在分子反应中起着主要作用。HOMO对电子的束缚较松弛,具有电子供体的性质。LUMO对电子的亲和力较强,具有电子受体的性质。(+)4n个电子体系轨道对称性加热

光照4n+2个电子体系轨道对称性加热

光照电环化反应的规律4n个-电子体系——

加热:顺旋,对称性允许光照:对旋,对称性允许4n+2个-电子体系——加热:对旋,对称性允许光照:顺旋,对称性允许

虽然用上述规律与方法进行反应的解释过于粗略与简单,但这问题不大,因为我们得到了正确的结果:对产品结构的预测;根据原料结构,应用不用条件,得到目标产物。b.分子间环加成的过程不管那种环加成都可概括成两种途径,下面以1,3-环加成为例说明这两途径:c.环加成反应的理论基础:Woodward-Hoffmann规则和前线轨道理论2、吡啶衍生物的合成(RingSynthesisofPyridines)

1)From1,5-dicarbonylcompounds(直接环合法)

常用1,5-戊二醛衍生物作起始物举例:也可以戊烯二酮(醛)作起始物:1,5-二醛类化合物制备不易,工业上常用1,5-二羧酸作原料,但仅能制得2,6-二羟基吡啶类化合物,如:2)HantzschSynthesis

(fromaldehyde,twomolesofβ-dicarbonylcompounds)由Hantzsch于1882年发明的,主要用于对称性吡啶衍生物的合成。Hantzsch法近一个世纪后成为合成Dipine类[二氢吡啶(DHP)类钙通道调节剂]抗高血压、心绞痛与心衰药物的首选方法,如硝苯地平的合成:3)UnsymmetricalpyridineSynthesis,又称:Hantzsch变易法,或Guareschi-ThorpepyridineSynthesis上式常被称为:Bohlmann-RahtzpyridineSynthesis上式亦常被称为:KroehnkepyridineSynthesis4)ByAza-Diels-AlderReaction合成吡啶方法归纳

第三节喹啉衍生物的合成

1、概述2、常用合成方法

常用苯胺衍生物为原料,进行环合得喹啉。合成法设计可分为五大类(见下图),I和II类合成法应用较多。3、喹啉衍生物的合成(SynthesisofQuinolines)

1)Fromarylaminesand1,3-dicarbonylcompounds

a)TheCombesSynthesis(I类合成法)b)Conrad-Limpach-KnorrSynthesis(I类合成法)

以β-酮酸酯代替a)中的1,3-二羰基衍生物与苯胺反应:氯喹中间体Kineticcontrolvs.thermodynamiccontrolLow

T-----kinetic

controlHigh

T-----thermodynamic

control2)Fromarylaminesandα,β-unsaturated

carbonylcompounds(I类合成法)

a)TheSkraupSynthesis(斯克洛浦-合成法):将芳香族伯胺与甘油同硫酸和一种氧化剂(如:硝基苯、五氧化二砷、氧化铁等)一起加热,甘油首先脱水形成丙烯醛,再与芳胺缩合,经芳构化(氧化)得喹啉及其衍生物。反应过程见下页CH2-OHCH2-OHCH-OH第1步:+H2SO4△-H2OCH-OHCH2-OHCHHC=OCH2-OHCH2重排HC=OCH2CH-H2OH2SO4,△丙烯醛第2步:NH2+CHCH2CHO第3步:NH2CHCH2CH=+NO2N-2H+NH2+NH2CHCH2CH=关环-H2O1,4-加成NH2HO-CHCH2CH=1234芳构化(氧化)浓H2SO4硝基苯,△NCH3OCH2-OHCH2-OHCH-OH+NH2OCH3浓H2SO4硝基苯,△NCH2-OHCH2-OHCH-OH+NH2b)TheDoebner-VonMillerVariation

α,β-unsaturatedaldehydesorketonesareusedinplaceofglycerolina).原始的Doebner-VonMillerMethode如下,反应中应用了两分子苯胺,其中一个与醛基反应成亚胺,以利环合:3)FromOrtho-acylanilines(II类合成法)

a)TheFriedländerSynthesise.g.:b)ThePfitzingerSynthesis4)V类型的喹啉合成法

喹诺酮类抗菌药物常用该法合成,我国汪敦佳等人合成环丙沙星的路线如下:合成喹啉方法归纳第四节吲哚衍生物的合成

(RingSynthesisofIndols)

1、吲哚的化学合成1)Fischer吲哚合成法(1883年)

---用醛或酮的芳腙制备2)用邻-(2-氧代烷基)苯胺制备3)用α-芳氨基羰基化合物制备4)用N-烯丙基邻卤芳胺制备HeckReaction:第五节嘧啶衍生物的合成

(RingSynthesisofPyrimidines)

1、引言

含单独嘧啶环和含有嘧啶环的化学或生物合成的,以及从天然产物中分离的药物在所有药物中占有的数量为最多,同时几乎复盖所有的药物种类,如其中包括:抗菌的磺胺嘧啶类,镇静和催眠用的巴比土酸类,抗病毒和抗肿瘤的嘧啶及其核苷,抗疟、降压的嘧啶类药物,以及维生素类(如VB6)等,所以,掌握合成嘧啶类化合物的方法与原理极为重要。Trimethoprim(三甲氧基苄二氨基嘧啶)抗菌药Pyrimethamine(乙胺嘧啶)抗疟药2、嘧啶的化学合成

根据逆向合成分析法,嘧啶母核分子的合成法可归纳为下列三种类型,最好的嘧啶合成路径为类型Ⅰ,事实上也是类型Ⅰ最常用,它是由N-C-N和C-C-C两部分参与缩合。1)类型Ⅰ的合成法

对于类型Ⅰ的缩合,常采用1,3-二功能化的三碳化合物与N-C-N胺类化合物为原料,在缩合过程中,可发生氨基对羰基、羧基、酯基、酰氯或烯醇醚中缺电子碳原子的亲核进攻,进行脱水、脱醇或脱HX的缩合;也可发生氨基直接亲核加成到腈基或极性的双键上。其反应通式如下:式中:A=H,烷基,芳基,OH,OR,SH,NH2,NHR,NR2……;

E,E‘=CHO,COR,COOR,CN,CH(OR)2,CH(SR)2等;X,X'=H,烷基,芳基,OH,NH2,SH……

上式为这一类型嘧啶合成法的总结,式中的E,E‘可以同时为相同功能基团,即E=E’。这样的三碳化合物有如:1,3-二醛、1,3-二酮、1,3-二酯、1,3-二腈等。E和E’也可分别为不同的功能基团,即E≠E’,这样的三碳原料有如:1,3-醛酮、1,3-醛酯、1,3-酮酯、1,3-醛腈、1,3-酮腈等。

总之,

是带有两个缺电子碳中心的三碳化合物。当

中的中间碳上有取代基Y时,则环合后嘧啶环的C-5位上存在该取代基Y(≠H),这是合成某些5-取代嘧啶的常用方法。

从以上图可知,当E=E',必有X=X';当E≠E'时,则产物中的X≠X'。上式中A可为不同的基团,而使连在同一碳原子上的二氨基化合物为不同的原料,如有:脲、硫脲、脒和胍等,这些化合物中氨基的亲核程度对反应条件的选择很有影响。

二氨基化合物的反应活性可由它们的碱性强弱来衡量,四种二氨基化合物的相对反应活性顺序为:胍>脒>硫脲>脲,这可从A组份的供电性来评判。

选择不同的A组份,可使环合后的嘧啶环C-2位上具有不同的基团:羟基、巯基、氨基或烃基等。

通过以上分析可知:只要选择不同的原料,便可以合成得到设计所要求的二取代、三取代或四取代的嘧啶化合物。a.碱性催化环合制备嘧啶

巴比妥酸类衍生物都是以丙二酸二酯和二氨基化合物在以上介质中加热获得:

注:在分子内互变异构方面,巴比妥酸是一个很特别的例子,它有五种互变异构的可能性:

根据X-光结构测定,巴比妥酸晶体以V式为主要存在形式,故巴比妥酸有5,5-二烷基化衍生物。但巴比妥酸具有酸性,故它也常以IV形式出现。IIIIIIIV

V值得注意的是,在以取代胍作二氨基化合物,环合成嘧啶衍生物的反应中,有同分异构现象存在。如最简单的甲基胍和乙酰乙酸乙酯反应,可能有三种不同的环合方式,故有三种不同的同分异构产物形成,但实验中,仅分离到前两种产物(这里存在一个Dimroth重排过程):

当N原子上的取代基越大,这种重排进行得越快,因为重排的结果缓解了取代基和其相邻氨基的斥力。Dimroth重排(1909年)

分为两种类型:1)稠环系统中的杂原子的移位(translocation,Type1);

2)杂环上杂原子的环外和环内的移位(Type2)。

一般地,Type2多于Type1。Dimroth重排机理b.酸性条件下制备嘧啶

(i)以四烷氧基丙烷作三碳化合物时

与尿素可在温和条件下,得到高收率嘧啶衍生物:

当四乙氧基丙烷和甲酰胺反应制备嘧啶时,需在浓硫酸作用下,加热到208℃(强烈条件下)才可顺利环合:

(ii)以苹果酸及其衍生物作原料时

需注意的是三碳化合物上的氰基,在酸性条件下先转为酰胺,后再环合;若在碱性条件下,则氰基常无变化地保存在产物中:

下面是特别的例子,三分子乙腈在碱性条件下可缩合成一个嘧啶分子,与上页例有相似的过程:例:胞嘧啶是以氰基乙醛的缩醛和脲素为原料缩合而得,首先在丁醇中或异丙醇中将以上两原料在金属钠的作用下,回流1~3小时,得到没环合的中间体,后再用10%硫酸加热处理,可得产率为75-85%的胞嘧啶:2)类型Ⅲ的合成法a.Remfry-Hull合成法

Hull简化了Remfry-Hull合成法,仍以丙二酰胺为丙二胺衍生物,应用甲酰胺或甲酸酯类作一碳化合物,此法进一步发展,是将丙二酰胺的任一端酰胺改用脒替代,如下例:b.丙二亚胺类衍生物合成法其反应通式表述如下:

式中:X,X’=OR’,SR’,NHR’;

Y=Cl,OCOR'',OR''R',R''为H,烷基,芳基等。以1,3-丙二亚胺作原料与甲酸衍生物环合生成嘧啶。

丙二亚胺法(III类型合成法)发展变化较大,改用氰基衍生物代替甲酸类化合物,制得2-氨基嘧啶类化合物,氰基衍生物有氯化氰,氰酸酯类,氰胺等:3)其它合成法

a.丙二腈/氰胺法(Ⅱ类型合成法)

b.由均三嗪与炔/烯的环加成得嘧啶c.类型II合成法合成嘧啶

从3-乙氧基丙烯酰异氰酸酯和伯胺/氨合成嘧啶d.Biginelli反应合成3,4-二氢嘧啶(DHPM)

1893年,Biginelli报道了上述反应,以脲、醛和β-酮酯为原料,缩合得DHPM,该反应缺点是反应时间长,收率不高,仅在20%~50%。

Hantzsch反应与Biginelli反应都属于多组分反应(MulticomponentReaction,MCR),两反应有很多相似之处,因DHPM与DHP有相似的药理学性质,才引发了人们近期对Biginelli反应研究的高潮,达到每个月在主流刊物上都有关于Biginelli反应方法改进或新结构DHPM论文发表,含DHPM结构的化合物是现代药物发现中最受追捧的化合物之一。近年来,人们尝试用其它方法来改进这一反应:

◆首先发现产生以上反应时间长、收率低缺点的原因主要集中在催化酸上,用Lewis酸代替HCl可大幅度地提高产率和减少反应时间。如以三氟甲磺酸盐[M(OTf)n]作催化剂的Biginelli反应:式中:X=O,S,NH等;

R:芳烃;

R1,R2,R3为任意烷基,碳环或杂环等.

以后选择不同催化剂作反应,Lewis酸作催化剂优于强质子酸HCl,以稀土金属的三氟甲(基)磺酸盐[M(OSO2CF3)n,M(OTf)n]作催化剂收率最高。现以Ln(OTf)3[三氟甲(基)磺酸镧]为例,介绍催化反应机理:◆固相合成法即将脲衍生物接枝在固相高分子载体上,再与醛、β-酮酯为原料,缩合得DHPM。此法增加了收率,产品纯度高,但反应操作复杂;

◆外加能量场法如以微波、超声波等外能量场,促进Biginelli反应,优点大大缩短反应时间,污染减少,但受到设备等因素的限制;

◆离子液体(IL)催化法这是近几年很活跃的研究热点,用IL(常用季铵盐型酸性IL)促进了Biginelli反应,特点是时间短、收率高,对环境友好,例:Biginelli多组分反应的反应物分别为醛、CH-酸性羰基化合物和脲类。a.醛组分

b.CH-酸性羰基化合物i.β-羰基酯、β-羰基酰胺

ii.β-二酮

iii.其它CH-酸性羰基化合物

c.取代(硫)脲等

i.取代脲

ii.取代硫脲

iii.胍

第六节嘌呤衍生物的合成

(RingSynthesisofPurines)

1、概述

嘌呤是核酸中极为重要的碱基部分,三种重要的碱基是:

它们的许多衍生物成为抗病毒、抗肿瘤等方面的化学药物。抗病毒抗肿瘤2、嘌呤的化学合成

合成嘌呤的化学途径可分为两类:第一类从嘧啶的衍生物出发,建立起一个稠合的咪唑环;另一类是以咪唑衍生物为原料,环合起一个稠合的嘧啶环;从形式上看,这两条合成路线均是缩合一个一碳化合物而成稠环,只不过所缩合的位置不同而形成区别,前法是C-8位,后法是C-2位。1)嘧啶衍生物为原料合成嘌呤

a.Traube合成法该法是最常用的方法,起源于Traube的鸟嘌呤合成:Traube合成通式:一碳化合物通式一碳化合物是多种多样,基本上分为三类:

(i)使合成得到的嘌呤8-位上无取代基的一碳化合物有:甲酸、甲酰胺、N,N-二甲基甲酰胺/POCl3(Vilsmeier-Haack试剂)、原甲酸三乙酯(在乙酸酐存在时,易得所需的嘌呤),均三嗪和二硫甲酸;

(ii)使嘌呤8-有取代基的一碳化合物:一些酸酐,酰氯,酰氨,腈,二甲基酰胺/POCl3,以及除甲酸以外的其它羧酸;

(iii)其它一碳化合物,如尿素,硫脲,氯甲酸乙酯或CS2/吡啶,可用于制得8-氧-和8-硫-嘌呤衍生物;8-取代的氨基嘌呤衍生物可由溴化氰或甲氧羰基异硫氰酸酯等和4,5-二氨基嘧啶制得。b.Todd合成法该法是Traube合成法的发展,其特点在于:在4,5-二氨基嘧啶的两个氨基上,主要在一个氨基上引入取代基(供电性为主),以增强环合能力,达到可用较温和的反应条件的目的,如下面的例子:

c.改良的Traube法

应用还原反应将4-氨基-5-亚

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