卡宾是有机反应的一类重要中间体,其特征是具有高度的反应活性,但是相应地反应的选择性差,在合成中的应用有限。通过卡宾与金属的络合形成金属卡宾可以有效地稳定这类活泼中间体,从而极大地提高其反应选择性。经由金属卡宾的催化反应已经发展成为有机合成化学中的一个十分重要的领域,其中一些反应在药物分子等的合成中得到工业应用。金属卡宾反应在化学生物学以及材料科学等领域也有重要的应用。
近年来,北大化学与分子工程学院王剑波课题组将金属卡宾化学与过渡金属催化的交叉偶联相结合,发展了一系列构建碳碳键的新方法。由于他们的系统性工作,该课题组应邀撰写了相关的综述论文(Acc. Chem. Res. 2013, 46, 236-247; ACS Catal. 2013, 3, 2586-2598; Chem. Commun. 2015, 51, 7986-7995等),在该领域起到了积极的引领作用。最近,他们又应邀在Chemical Reviews上撰写综述全面总结该领域的研究进展(http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00382)。
经由金属卡宾的偶联反应
除了过渡金属催化的卡宾偶联之外,该课题组最近在金属卡宾反应的立体选择性控制研究中也取得重要进展,实现了高对映选择性的硫叶立德[2,3]-sigma重排反应(Doyle-Kirmse反应),建立了不对称三氟甲硫基化的新途径。三氟甲硫基(SCF3)由于具有独特的电子性能、高稳定性以及高亲脂性,在药物设计及研发中的重要性日益增加。近年来,如何高效地在药物分子的合适位置引入三氟甲硫基受到了人们的关注。虽然三氟甲硫化的相关合成方法学已经取得了重要进展,但如何对映选择性地引入三氟甲硫基依然存在着诸多挑战。
该课题组利用手性二价铑和一价铜催化硫叶立德[2,3]-sigma重排反应,获得优秀的产率和对映选择性(高达98%的产率和98%的ee值),同时该反应也代表了首个不对称催化条件下的高对映选择性Doyle-Kirmse反应。对反应机理的深入探讨揭示了重排反应可能经历了自由叶立德的过程。相关成果发表在Nature Chemistry上(Nat. Chem. 2017, 9, 970-976)(图2)。论文发表后《德国应用化学》进行了专题亮点介绍(Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13566-13568)。
不对称硫叶立德[2,3]-sigma重排(Doyle-Kirmse反应)
上述工作得到国家自然科学基金以及科技部“973计划”项目等的资助。
相关论文链接:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ar300101k
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cs4006666
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/cc/C5CC00497G
http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.7b00382
https://www.nature.com/nchem/journal/v9/n10/full/nchem.2789.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201707092/full
编辑:安宁
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
王剑波课题组在金属卡宾催化领域取得系列研究进展
本站小编 Free考研/2020-04-10
相关话题/金属 化学
Science报道北大化学学院马丁课题组低温工业产氢过程新突破
水煤气变换反应(CO+H2O=CO2+H2)可以从水中取氢,是化石能源和生物质制氢以及氢气纯化过程的重要反应,其与水蒸汽重整反应组合是目前廉价制氢的主要工业技术,广泛应用于合成氨以及油品和化学品的生产过程。同时,随着氢能经济的发展,氢燃料电池成为重要的新能源应用平台。为防止氢燃料中少量一氧化碳(CO ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10信息学院徐洪起课题组与化学学院刘忠范课题组合作在高迁移率氮掺杂石墨烯量子输运研究中取得重要进展
石墨烯材料因其特殊的能带结构、超高的迁移率和新奇的输运特性,成为探索新物性、研制新型量子电子器件的理想体系。其中,对于石墨烯掺杂体系输运特性的研究有助于理解掺杂石墨烯中的载流子输运特性和散射机制,在石墨烯材料和电子器件性能优化方面具有重要指导意义。近日,北京大学信息科学技术学院、固态量子器件北京市重 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10化学学院彭海琳课题组在《自然?纳米技术》报道超高迁移率二维氧化物半导体新发现
半导体材料是电子信息产业的基石。目前,随着晶体管特征尺寸的缩小,由于短沟道效应等物理规律和制造成本的限制,主流硅基材料与CMOS(互补金属氧化物半导体)技术正发展到10纳米工艺节点而很难提升,摩尔定律可能终结。因此,开发新型高性能半导体沟道材料和新原理晶体管技术,是科学界和产业界近20年来的主流研究 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10席振峰/张文雄课题组在Chem. Soc. Rev.上综述金属杂环戊二烯
金属有机杂环化合物是指一个金属同时与两个碳成键,例如,金属杂环戊二烯,含有两个M-C(sp2)键的五员环化合物,可以看作是一个环戊二烯的碳原子被一个金属所替代。金属有机杂环化合物在金属有机化学和有机合成化学中是一类重要的中间体,例如,烯烃复分解反应的机理就经历一种重要的金属杂环——金属杂环丁烯;炔烃 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10工学院占肖卫课题组在《化学研究评述》及《化学综述》发表综述
随着社会和生产力的不断发展,能源短缺与环境恶化已经成为人类亟待解决的两大问题。太阳能是人类最安全、最绿色、最理想的清洁能源,充分利用太阳能有利于解决这两大问题。利用光伏效应将太阳能转换成电能的太阳能电池是有效利用太阳能的重要途径。与传统硅基太阳能电池相比,新型有机和有机/无机杂化太阳能电池具有低成本 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10地空学院沈冰课题组在PNAS发表文章揭示6.35亿年前雪球地球结束过程中的化学风化作用
北京大学地球与空间科学学院沈冰课题组运用镁同位素揭示了6.35亿年前雪球地球结束过程的化学风化作用。这一研究成果于近日在《美国国家科学院院刊》(ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesUSA)上在线发表。在距今7.2亿到6.35亿年前的新元古代晚期,地球经历 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10北京大学化学与分子工程学院郭雪峰课题组在单分子检测研究领域取得重要进展
单分子检测技术是一种在单分子层次上揭示组装基元/生物分子间相互作用的精妙方法,能够提供隐藏在系综实验中的分子结构与功能之间的丰富信息,因而被广泛应用于单个相互作用事件的动力学研究。针对传统的单分子荧光检测手段可能遇到的问题,如需要荧光标记、具有光漂白以及时间分辨率不足的问题,最近北京大学化学与分子工 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10生命科学学院伊成器研究组与化学与分子工程学院高毅勤研究组合作报道碱基切除修复的新机制
2016年6月28日,北京大学生命科学学院伊成器研究组与合作单位北京大学化学与分子工程学院高毅勤研究组在ProceedingsoftheNationalAcademyofSciencesofUnitedStatesofAmerica杂志在线发表题为“Tautomerization-dependent ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10Science刊发化学与分子工程学院郭雪峰课题组在单分子器件研究中取得的重要进展
利用单个分子构建电子器件有希望突破目前半导体器件微小化发展中的瓶颈,其中实现可控的单分子电子开关功能是验证分子能否作为核心组件应用到电子器件中的关键步骤。在过去20年,分子开关被广泛的研究,但仅有的几个单分子光开关器件研究工作都只能实现单向的开关功能,如何获得真正意义上的分子电子开关存在着巨大的挑战 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10化学与分子工程学院陈兴课题组实现大脑糖基化的活体标记与成像
唾液酸是一类带负电的九碳糖,出现在各种糖链的末端,介导细胞之间的相互作用和通讯。在哺乳动物中,大脑是唾液酸含量最高的器官。大脑糖基化特别是唾液酸化在神经发育和认知中都发挥着重要的功能。神经系统中唾液酸化异常与神经退行性疾病和脑部肿瘤的发生具有密切的关系。然而,由于血脑屏障的存在,对脑部糖基化进行活体 ...北京大学通知公告 本站小编 Free考研 2020-04-10