杂环化合物合成

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,杂环化合物的合成,Synthesis of Heterocyclic Compounds,1,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。,2,3,4,5,6,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.,7,2、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,8,应用以上合成原理的例子将在下面具体的杂环化合物合成中介绍。,9,呋喃,10,11,12,13,2),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,(,Pericyclic Reactions),,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,14,M,1,面的对称性,丁二烯,C,2,轴的对称性,15,M,1,面的对称性,环丁烯,C,2,轴的对称性,16,分子轨道对称性的意义,对,m,1,的对称性:对称、反对称、对称、反对称.,对,C,2,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。,17,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,。,Highest occupied molecular orbital,(HOMO),最高已占轨道,Lowest unoccupied molecular orbital,(LUMO),最低未占轨道,Frontier molecular orbitals,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。,18,分子轨道对称守恒原理,1970年, Woodward-Hoffmann,要点:,化学反应是分子轨道进行重新组合的过程,在一个协同反应中,分子轨道的对称性是守恒的,即由原料到产物,轨道的对称性始终不变。,分子轨道的对称性控制着整个反应的进程。,电环化反应,Electrocyclic Reactions,开链,-,电子体系末端形成一个单键而关环或其逆反应。,19,(,+,),4n,个,电子体系,轨道对称性,加热,光照,20,4n+2个,电子体系,轨道对称性,加热,光照,21,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。,22,(2,),分子间环加成,a.,加成类型 由成环的大小,形成,键的数量,以及环原子的数量来划分,23,24,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,25,第二节 吡啶衍生物的合成,1、,吡啶类药物,二氢吡啶类(,Dihydropyridine, DHP,,或称:,Dipine,类药物),硝苯地平、尼卡地平、尼莫地平、尼索地平、氨氯地平、尼伐地平、等,26,其它含孤立吡啶芳环的合成药,如:,烟酸(维生素类,治疗肝胆道疾病)、异烟肼类抗结核病药物、维生素,VB,6,、驱虫啶、等:,27,28,2、,吡啶衍生物的合成,(,Ring Synthesis of Pyridines),1) From 1,5-dicarbonyl compounds (直接环合法),常用1,5-戊二醛衍生物作起始物,29,举例:,30,也可以戊烯二酮(醛)作起始物:,31,1,5-,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:,32,2) Hantzsch Synthesis,(from aldehyde, two moles of,-dicarbonyl compounds),由Hantzsch于1882年发明的,主要用于对称性吡啶衍生物的合成。,33,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:,34,3) Unsymmetrical pyridine Synthesis,又称:Hantzsch变易法,或,Guareschi-Thorpe pyridine Synthesis,35,上式常被称为:,Bohlmann-Rahtz pyridine Synthesis,上式亦常被称为:,Kroehnke pyridine Synthesis,36,4) By Aza-Diels-Alder Reaction,37,38,合成吡啶方法归纳,39,第三节 喹啉衍生物的合成,1,、概 述,40,2、,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。,41,3、喹啉,衍生物的合成,(,Synthesis of Quinolines),1) From arylamines and 1,3-dicarbonyl compounds,a) The Combes Synthesis (I 类合成法),42,b) Conrad-Limpach-Knorr Synthesis (I 类合成法),以,-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,43,K,inetic,c,ontrol vs.,t,hermodynamic,c,ontrol,Low,T,-,k,inetic,c,ontrol,High,T,-,t,hermodynamic,c,ontrol,44,2) From arylamines and,-unsaturated carbonyl compounds,(I 类合成法),a) The Skraup Synthesis,(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,45,CH,2,-OH,CH,2,-OH,CH-OH,第1步:,+ H,2,SO,4,-H,2,O,CH-OH,CH,2,-OH,CH,HC=O,CH,2,-OH,CH,2,重排,HC=O,CH,2,CH,-H,2,O,H,2,SO,4, ,丙烯醛,第2步:,NH,2,+,CH,CH,2,CH,O,第3步:,NH,2,CH,CH,2,CH,=,+,NO,2,N,-2H,+,NH,2,+,NH,2,CH,CH,2,CH,=,关环,-H,2,O,1,4-加成,NH,2,HO-CH,CH,2,CH,=,1,2,3,4,芳构化(氧化),46,浓H,2,SO,4,硝基苯,,N,CH,3,O,CH,2,-OH,CH,2,-OH,CH-OH,+,NH,2,OCH,3,浓H,2,SO,4,硝基苯,,N,CH,2,-OH,CH,2,-OH,CH-OH,+,NH,2,47,b) The Doebner-Von Miller Variation,-unsaturated aldehydes or ketones are used in place of glycerol in a).,48,原始的 Doebner-Von Miller Methode 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:,49,3) From Ortho-acylanilines (,II,类合成法,),a) The Friedl,nder Synthesis,50,e.g.:,51,b) The Pfitzinger Synthesis,52,4) 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:,53,合成喹啉方法归纳,54,第四节 吲哚衍生物的合成,(,Ring Synthesis of Indols,),55,56,57,1、吲哚的化学合成,58,1)Fischer吲哚合成法(1883年) -用醛或酮的芳腙制备,59,60,61,62,63,2)用邻-(2-氧代烷基)苯胺制备,64,65,3)用,-,芳氨基羰基化合物制备,66,4)用,N-,烯丙基邻卤芳胺制备,67,Heck Reaction:,68,第五节 嘧啶衍生物的合成,(,Ring Synthesis of Pyrimidines,),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,VB,6,)等,所以,掌握合成嘧啶类化合物的方法与原理极为重要。,69,Trimethoprim,(三甲氧基苄二氨基嘧啶),抗菌药,Pyrimethamine,(乙胺嘧啶),抗疟药,70,2、,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,事实上也是类型最常用,它是由,N-C-N,和,C-C-C,两部分参与缩合。,71,1),类型,的合成法,对于类型,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, NH,2, NHR, NR,2,;,E,E,= CHO, COR, COOR, CN, CH(OR),2,CH(SR),2,等;,X,X,= H,烷基, 芳基,OH, NH,2, SH,72,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,EE,,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,EE,时,则产物中的,XX,。,73,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。,74,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:,75,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。,I,II,III,IV,V,76,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。,77,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,Type 1,); 2)杂环上杂原子的环外和环内的移位(,Type 2,)。 一般地,,Type 2,多于,Type 1,。,78,Dimroth重排机理,79,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:,80,(ii),以苹果酸及其衍生物作原料时,81,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:,82,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:,83,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,13,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,的合成法,aRemfry-Hull,合成法,84,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:,85,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。,86,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:,87,3),其它合成法,a,.丙二腈/氰胺法,(,类型合成法,),88,b.由均三嗪与炔/烯的环加成得嘧啶,89,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,90,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,-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%,。,91,Hantzsch反应与Biginelli反应都属于多组分反应(Multicomponent Reaction,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。,92,93,94,95,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;,R,1, R,2, R,3,为任意烷基,碳环或杂环等.,96,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(OSO,2,CF,3,),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:,97,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、,-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:,98,99,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,100,b.CH-酸性羰基化合物,i.,-羰基酯、,-羰基酰胺,101,ii.,-二酮,iii. 其它CH-酸性羰基化合物,102,c. 取代(硫)脲等,i. 取代脲,ii. 取代硫脲,iii. 胍,103,第六节 嘌呤衍生物的合成,(,Ring Synthesis of Purines,),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。,104,抗病毒,抗肿瘤,105,2,、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。,106,1),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,107,一碳化合物,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,/POCl,3,(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,/ POCl,3,,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,CS,2,/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。,108,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:,109,c.,改良的,Traube,法,应用还原反应将,4-,氨基,-5-,亚硝基,-,,,4-,氨基,-5-,硝基,-和,4-,氨基,-5-,重氮,嘧啶等原料,还原分别给出,5-,氨基,,可立即捕获一碳化合物,直接环合成相应的嘌呤衍生物:鸟嘌呤,鸟嘌呤,110,d. Fischer,合成法,用,5-,氨基,-4-,羟基嘧啶或,4,5-,二羟基嘧啶为原料,前者与,KCN,或有机异氰酸反应,后者与脲衍生物反应,均可得到,8-,氧嘌呤类化合物,如尿酸衍生物的合成:,111,2),咪唑衍生物为原料合成嘌呤,(,仿生合成,),在生物体内,嘌呤类化合物的生物合成是以咪唑衍生物为原料的,如,肌苷酸,的合成,在,四氢叶酸,(FH,4,),和,N,10,-甲酰,FH,4,合酶,,,5-,氨基咪唑,-4-,甲酰胺核苷酸甲酰转移酶,(AICARFT),共同作用下,在咪唑核苷酸衍生物中插入一碳化合物(如,甲酸,),环合成肌苷酸:,112,首次文献记载用咪唑作原料进行嘌呤合成是在,1924,年,由,Sarasin,和,Wegmann,发表的次黄嘌呤等衍生物的合成:,113,1-取代-4-甲酰氨基-5-氨基咪唑,114,1-取代-4-甲酰氨基-5-氨基咪唑,115,1-取代-4-氰基-5-氨基咪唑亦是合成嘌呤衍生物的重要原料,116,3),其它合成途径,a.,次黄嘌呤的特殊合成策略,(小分子合成法),117,b.,腺嘌呤的特殊合成策略,腺嘌呤分子式为,C,5,H,5,N,5,或,HCN5,,是五个氢氰酸的缩合产物,,1968,年,由,Morita,等人发明的方法通过甲酰胺(为氢氰酸水解产物)缩合出腺嘌呤:,缩合反应过程,应用到Vilsmeier反应原理,首先POCl,3,和甲酰胺反应,生成相应的缩合盐,即所谓的Vilsmeier试剂:,118,这个试剂仍可与第二分子的甲酰胺反应:,Vilsmeier试剂继续聚合下去,直达到五个单元连在一起,,再环合成腺嘌呤,如下式(见下页):,119,c、环加成法,120,3)嘌呤衍生物合成实例,a、隐陡六霉素(aristeromycin,核苷类抗生素),121,b、腺苷(adenosine)的合成,122,123,
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