季碳中心相关论文
吲哚多环骨架广泛存在于天然产物和生物活性分子中。由于其重要性,目前已经发展了多种方法构建吲哚多环骨架。在这些方法中,使用简......
通过不对称合成方法制备具有连续手性立体中心,包括季碳中心的复杂分子一直是有机化学中的挑战性科学问题。对于成键反应,调节其反......
由于氟原子的引入,有机含氟化合物能够表现出独特的物理特性、化学反应性以及生理活性。因此,有机含氟化合物在医药、农药以及功能......
二芳基甲基硫醚骨架广泛存在于各种生物活性分子中,具有极其重要的生理活性和生物活性,因此针对该类化合物的合成具有重要研究意义......
作为生物碱家族的一个重要组成部分,吲哚生物碱种类繁多,结构复杂,通常都具有很好的生物活性。正是因为吲哚生物碱优异的生物活性,......
吲哚啉骨架不仅是各种吲哚生物碱中存在的核心骨架,而且也是构建复杂吲哚啉类似物的结构基元,它广泛存在于各种具有生物活性的天然......
全碳季碳中心结构广泛存在于具有生物活性的天然产物和药物分子中。因此,针对这类化合物的制备是化学合成的重要研究内容之一。采......
Semipinacol重排反应在构筑季碳方面具有较大优势。基于本小组在此领域的工作基础,本论文1)通过semipinacol重排反应高效地合成了......
2-吲哚酮结构的化合物具有消炎、抑制精神病、抗癌、抗菌等生物活性,广泛存在于天然产物、生物碱、药物分子及功能材料中。因此通......
许多具有生物活性分子、药物、天然产物都具有手性季碳中心,季碳中心的构建一直是不对称催化领域研究的热点,同时也是一项极具挑战......
δ-内酯是合成很多具有生物活性天然产物和药物合成的重要中间体,它们的合成研究引起有机化学家广泛兴趣。已经有很多的合成方法用......
研究了α-取代内酯的立体选择硝基乙烯化反应.从金属离子对反应时间、温度及产率的影响实验中发现,Zn2+增加了反应活性.用1HNMR光谱......
许多天然产物和药物活性分子往往因为季碳中心的存在而表现出更好的理化性质和生物活性.文章首先以氢化钠作碱,利用酮和酯反应得到了......
以色酮-吡唑啉酮合成子(1)为原料,在三级胺N,N-二甲基乙醇胺催化下,与查尔酮发生Michael加成反应,合成了10个新型的色酮吡唑啉酮骨......
目的:以不同取代基靛红和硝化的邻甲基苯甲醛为原料,合成得到全新的2-取代四氢萘氧化吲哚和异色瞒氧化吲哚螺环化合物,对该化合物及......
本论文对有机催化的Michael加成反应进行了简单的研究,首次设计、合成了脱甲奎宁盐类有机催化剂,并对其水相中的催化体系进行了初......
含有季碳中心吲哚类生物碱以其特有的生物活性,特殊的空间结构使其能够成为潜在药物分子而备受人们的关注。因而研究简单有效的合......
通过C(SP2)-H键的官能团化策略来实现新的C-C的构建,由于不需要预先引入官能团,相比于传统的偶联的方法,表现出更好的原子经济性和......
以色酮3-羟甲基为原料,在4-二甲氨基吡啶(DMAP)催化下与(Boc)2O反应生成中间体A;A在三级胺DABCO催化下与3-异硫氰酸酯氧化吲哚发生......
<正>Angew.Chem.Int.Ed.2015,54,7847~7851含α-季碳中心的手性胺是许多有生物活性化合物和重要药物的结构单元,该结构单元的非金......
碳碳键的构建是有机合成中非常重要的内容。交叉脱氢偶联的方法被认为是构建碳碳键最直接,最经济的方法。在过去的十年中,苄基醚底......
本论文以[2,3]-Wittig重排反应构筑手性季碳中心为研究核心,探索三取代烯丙基醚底物通过[2,3]-Wittig重排实现手性迁移的最优条件:......
学位
杂环作为一类常见的结构单元广泛存在于药物活性分子以及天然产物中,因此对于杂环化合物的高效合成一直是化学工作者们的研究热点......
δ-内酯是合成很多具有生物活性天然产物和药物合成的重要中间体,它们的合成研究引起有机化学家广泛兴趣。已经有很多的合成方法用......
Cu(I)催化的亚甲胺叶立德和亚环丙基乙酸乙酯参与的不对称endo-1,3-偶极环加成反应,高效构建了多官能化、含有多个连续季碳中心的5-......
本论文旨在利用有机催化剂应用于二苯氧膦和吲哚酮对烯酮的不对称的共轭加成中,从而发展高效、高选择性催化烯酮不对称共轭加成的......
本论文主要介绍了镍催化的非活化三级烷基卤代烃与芳香卤代烃合成含芳基的季碳中心的还原偶联反应。主要内容包括以下几个方面。一......
本论文主要针对钛酸四异丙酯促进的,紫外光诱发的烯醇化串联Diels-Alder反应(PEDA反应)及其在天然产物合成中的应用开展研究工作。论......
本论文的研究目标为二价钯催化的aza-Wacker环化反应,内容是探究N-Ts保护酰胺及N-OMe保护酰胺这两类底物的成环的反应选择性,从而......
学位
本论文对水相钯催化吲哚C-2位C-H键官能团化反应及水相钯催化吲哚N-1位官能团化反应进行了研究,包括以下三章:第一章利用C-H键官能......