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        手性雙烯配體的合成介紹

        2015-09-19 07:49:06宋瑞娟
        中國(guó)科技縱橫 2015年15期
        關(guān)鍵詞:合成綜述

        宋瑞娟

        【摘 要】手性雙烯配體是近年來(lái)用于不對(duì)稱催化反應(yīng)中的一種新型配體,該類型配體的出現(xiàn)為過(guò)渡金屬催化的不對(duì)稱反應(yīng)研究開辟了新的領(lǐng)域, 成為近年來(lái)研究的熱點(diǎn),一系列不同骨架的結(jié)構(gòu)的手性雙烯配體被相繼報(bào)道。本文綜述了手性雙烯配體的合成研究現(xiàn)狀,重點(diǎn)介紹了其合成方法:不對(duì)稱催化合成法、手性源合成法和外消旋體拆分法,并總結(jié)了各種合成方法的優(yōu)缺點(diǎn)。

        【關(guān)鍵詞】手性雙烯 合成 綜述

        手性雙烯配體是Hayashi課題組在2003年首先發(fā)現(xiàn)的一種結(jié)構(gòu)特殊的新型手性配體。該類型配體的出現(xiàn)為過(guò)渡金屬催化的不對(duì)稱反應(yīng)研究開辟了新的領(lǐng)域, 成為近年來(lái)研究的熱點(diǎn),一系列不同骨架的結(jié)構(gòu)的手性雙烯配體被相繼報(bào)道。本文主要就手性雙烯配體配體的制備方法做一簡(jiǎn)要介紹。

        目前使用的手性雙烯配體主要通過(guò)以下三種途徑獲得:不對(duì)稱催化合成法、手性源合成法和外消旋體拆分法。

        1 不對(duì)稱催化合成法

        最早Hayashi等采用的手性雙烯配體就是用不對(duì)稱催化反應(yīng)制備得到(圖1)[1]。 降冰片二烯(二環(huán)庚二烯,縮寫NBD)1在Pd/(R)-MeO-mop的存在下經(jīng)不對(duì)稱氫硅烷化反應(yīng)得到99%ee光學(xué)純的二醇2[2]。 經(jīng)Swern氧化后,其中一個(gè)羰基轉(zhuǎn)化為縮醛保護(hù)起來(lái),得到3. 在LDA和PyNTf2的作用下,3轉(zhuǎn)化為三氟甲磺酸烯酯化合物,接下來(lái)以PdCl2(dppf)為催化劑,與BnMgBr經(jīng)交叉偶聯(lián)反應(yīng)得到4。水解縮醛,對(duì)另一個(gè)羰基重復(fù)同樣的反應(yīng),得到(1R,4R)-2,5-二芐基二環(huán)[2.2.1]庚-2,5-二烯5(用類似的方法也得到了配體6)。

        2 手性源合成法

        Carreira課題組合成了一種手性二環(huán)[2.2.2]辛二烯(圖2)[3]。以廉價(jià)的萜烯(-)-香芹酮 (7)作為原料,經(jīng)NBS溴代,在tBuOK和tBuOH作用下,形成8和它的一個(gè)非對(duì)映異構(gòu)體,色譜法分離。進(jìn)而8轉(zhuǎn)化為三氟甲磺基烯酯化合物,再通過(guò)偶聯(lián)反應(yīng)引入芳基,從而得到9和10)。這種方法簡(jiǎn)單有效,可以大量制備高度光學(xué)純的手性雙烯配體。

        3 外消旋體拆分法

        用于制備手性雙烯的拆分法主要包括以下三種:化學(xué)拆分法、手性HPLC拆分法和有機(jī)金屬配合物拆分法。

        3.1 化學(xué)拆分法

        具有二環(huán)[2.2.2]辛二烯骨架的配體13和14可用化學(xué)拆分法獲得(圖3)[4]。利用外消旋的二酮11與(R)-5-(1-苯乙基)氨基草酰肼形成的腙可分步結(jié)晶的特點(diǎn)將其拆分,光學(xué)純的(1R,4R)-二環(huán)[2.2.2]辛-2,5-二酮(11)先轉(zhuǎn)化為二(三氟甲磺酸烯酯),然后與BnMgBr或PhMgBr發(fā)生交叉偶聯(lián)反應(yīng)得到2,5-二取代二環(huán)辛二烯13和14。該方法產(chǎn)率低,主要是因?yàn)橛刹鸱址ǖ玫疥P(guān)鍵中間體(1R,4R)-11的產(chǎn)率僅有0.5%。

        3.2 手性HPLC拆分法

        具有二環(huán)[3.3.1]和二環(huán)[3.3.2]骨架結(jié)構(gòu)的手性二烯配體即采用手性HPLC拆分法獲得(圖 4)[5, 6]。外消旋的二酮15與苯基鈰試劑作用得到17。二醇17脫水后得到2,6-二苯基二環(huán)[3.3.1]壬-2,6-二烯19。通過(guò)制備高效液相色譜用手性固定相進(jìn)行拆分,可獲得光學(xué)純度的21。22可依同樣方法獲得。

        3.3 有機(jī)金屬配合物拆分法

        Grützmacher課題組開發(fā)了有機(jī)金屬配合物拆分法,即對(duì)映體通過(guò)外消旋的二烯絡(luò)合物的形式與金屬形成非對(duì)映異構(gòu)體,接下來(lái)加入手性二胺,結(jié)晶分離(圖5)[7]。

        4 結(jié)語(yǔ)

        在前面介紹的手性雙烯配體的合成方法中,手性源合成法相對(duì)比較廉價(jià),但可適合采用的手性源非常有限,而且配體的結(jié)構(gòu)會(huì)受到采用的手性源的限制;拆分法也是目前獲得手性雙烯的主要方法之一,化學(xué)拆分法常常會(huì)受到各種底物的限制,且使用拆分試劑價(jià)格昂貴,拆分產(chǎn)率不高,限制了該方法的應(yīng)用,而手性制備柱亦是非常昂貴,不適宜配體的大量制備;盡管目前已有一系列手性雙烯配體被合成,并相繼用于多種不對(duì)稱催化反應(yīng),但開發(fā)高效、價(jià)廉的手性雙烯配體依然是未來(lái)的一個(gè)重大挑戰(zhàn)。不對(duì)稱催化合成是最理想的合成方法,它僅用少量手性催化劑即可將大量潛手性底物對(duì)映選擇性地轉(zhuǎn)化為手性產(chǎn)物。從理論上講,通過(guò)這種方法可以合成人們需要的任何手性物質(zhì)。因此,設(shè)計(jì)合理的路線,通過(guò)不對(duì)稱催化的方法獲得手性雙烯配體是未來(lái)的一大挑戰(zhàn)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]Hayashi T, Ueyama K, Tokunaga N, et al. A chiral chelating diene as a new type of chiral ligand for transition metal catalysts: Its preparation and use for the rhodium-catalyzed asymmetric1,4-addition[J]. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125(38): 11508-11509.

        [2]Uozumi Y, Lee S Y, Hayashi T. Asymmetric functionalization of bicycloalkenes by catalytic enantioposition-selective hydrosilylation[J]. Tetrahedron Lett. 1992, 33(47): 7185-7188.

        [3]Fischer C, Defieber C, Suzuki T, et al. Carreira.Readily available [2.2.2]- bicyclooctadienes as new chiral ligands for Ir(I): catalytic, kinetic resolution of allyl carbonates[J].J. Am. Chem. Soc. 2004, 126(6): 1628-1629.

        [4]Tokunaga N, Otomaru Y, Okamoto K, et al. C2-Symmetric bicyclo[2.2.2]octadienes as chiral ligands: Their high performance in Rhodium-catalyzed asymmetric arylation of N-tosylarylimines[J]. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126(42): 13584-13585.

        [5]Otomaru Y, Tokunaga N, Shintani R,et al. C2-Symmetric bicyclo[3.3.1]nonadiene as a chiral ligand for Rhodium-catalyzed asymmetric arylation of N-(4-nitrobenzenesulfonyl)arylimines[J]. Org. Lett. 2005, 7(2), 307-310.

        [6]Otomaru Y, Kina A, Shintani R, et al. C2-Symmetric bicyclo[3.3.1]nona-2,6-diene and bicyclo[3.3.2]deca-2,6-diene: new chiral diene ligands based on the 1,5-cyclooctadiene framework[J]. Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16(9), 1673-1679.

        [7]La¨ng F, Breher F, Stein D, et al. Chiral olefins as steering ligands: syntheses of C1-symmetric dibenzo[a,e]cyclooctenes (Rdbcot) [J]. Organometallics 2005, 24(12), 2997 -3007.

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