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技術資訊

  • 使用連續(xù)流動系統(tǒng)合成阿那曲唑中間體

    以均三甲苯為起始材料研究了阿那曲唑中間體的連續(xù)流動合成。阿那曲唑是一種用于治療乳腺癌的重要藥物。第一步,用N-溴代丁二酰亞胺溴化均三甲苯,得到3,5-雙(溴甲基)甲苯。由于兩種副產物的形成,選擇性成為一個問題;即1,3,5-三(溴甲基)苯(三溴化副產物)和1-(溴甲基)-3,5-二甲基苯(一溴化副產物)。由于可以在流動化學系統(tǒng)中更精確地控制反應參數(shù),我們能夠優(yōu)化所需產物 3,5-雙(溴甲基)甲苯的形成。

    2022-03-26

  • 連續(xù)流動生物催化:通過嗜熱霉菌的脂肪酶 TL IM 合成香豆素羧酰胺衍生物

    香豆素是一類具有抗氧化、抗炎、抗血栓和抗菌活性的天然和合成化合物。Ensaculin和 AP 2238 是含有香豆素支架的化合物,在臨床研究中顯示出預期的乙酰膽堿酯酶 (AChE) 抑制活性,并被提議用于治療阿爾茨海默病 (AD )。連續(xù)流動微反應器和酶的結合產生了一種有影響力的新工藝。連續(xù)流動微反應器在生物催化中的應用提高了整體反應效率,促進了生物催化劑的回收(無需機械攪拌)并簡化了反應過程(反應步驟和后續(xù)處理)。

    2022-03-18

  • 使用流動反應器連續(xù)合成精密金納米粒子

    使用檸檬酸鹽還原化學在流動反應器中連續(xù)合成金納米粒子 (AuNPs)。反應器結垢是單相實驗中的一個主要問題,它影響了AuNP尺寸、尺寸分布和反應產率的一致性、重現(xiàn)性和精確控制。結垢的主要原因是在反應器表面附近發(fā)生異相成核反應,導致材料在那里生長和積累。通過將與水不混溶的硅油引入優(yōu)先潤濕反應器表面的系統(tǒng),解決了結垢問題。與單相流系統(tǒng)相比,雙相流實驗中產生的 AuNPs 的尺寸分布明顯更窄(PDI:0.07 ± 0.01),產率更高且更一致(約 88%),重現(xiàn)性為 ±6.4%。平均粒徑。

    2022-03-14

  • 流動光化學:Si-H 活化

    有機硅烷在藥物化學和材料科學中是有用的功能。硅中心自由基可以通過氫原子轉移 (HAT) 以一種直接的策略來激活氫化硅 (Si-H),通過以下任一方式產生:(i) 直接 HAT 催化,(ii) 間接 HAT 事件(iii) )質子耦合電子轉移(PCET)。

    2022-03-08

  • 連續(xù)流動光化學提高產品選擇性Flow-Selective Transformations

    ishiyama 等人報道了從硝基苯選擇性合成偶氮苯。通過在連續(xù)流動條件下的可見光照射(方案 186)。有趣的是,當反應分批進行時,硝基苯與曙紅 Y 和三乙醇胺與綠色 LED(525 nm)的光還原主要導致苯胺(19% 產率)和其他還原中間體(亞硝基苯和苯基)的形成羥胺)照射 24 小時后。然而,當使用 PTFE 毛細管(1 mm ID,2.36 mL 體積)將相同的反應轉化為連續(xù)流動時,得到 7

    2022-03-07

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新九:流動光化學 -多步合成(Multistep Synthesis)

    在完成綠膿素(pyocyanin)的四步合成中,Baxendale 等人合成的關鍵最后一步利用連續(xù)流動光催化,使他們能夠輕松生產克級綠膿素(方案 184)。最后一步包括甲基化鹽的光氧化以產生綠膿素,并在 FEP 毛細管反應器(10 mL 體積)中進行,該反應器用配備藍色波長濾光片 (λmax = 380) 的 100 W 低壓汞燈照射納米)。系統(tǒng)保持在 50 °C 和 100 psi (6.9 b

    2022-03-07

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新八:流動光化學 -O2氧化

    Alemán、Cabrera 和同事使用 Pt(II) 配合物作為連續(xù)流動的光催化劑,研究了可見光介導的硫化物氧化為亞砜(方案 181)。反應首先分批進行,以評估最佳溶劑和鉑催化劑與 EtOH/水 (9:1) 進行反應,使用 Pt(II) 在照射 10 小時(CFL,23 W)后提供定量產率方案 181 中概述的復合物。隨后是 10 個示例中的小底物范圍,產率為 62-98%。在此之后,將反應轉化

    2022-03-05

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新七:流動光化學 -光脫羧和-羧化(Photodecarboxylations and -carboxylations)

    從羧酸中光化學擠出 CO2 是化學和區(qū)域選擇性功能化反應的有效策略。這部分是由于與氣態(tài) CO2 的釋放相關的巨大驅動力。 另一方面,在有用化學品的合成中使用 CO2 作為 C1 結構單元為安裝羧酸官能團提供了令人興奮的機會。

    2022-03-04

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