-药物合成反应3-PPT课件.ppt
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1、2022-8-8第三章 烷基化反应2022-8-8 定义:定义:用烃基取代有机分子中的氢原子,包括在某些官用烃基取代有机分子中的氢原子,包括在某些官 能团能团(如羟基、氨基、巯基等如羟基、氨基、巯基等)或碳架上的氢原子,或碳架上的氢原子,均称为烃化反应。均称为烃化反应。范围:范围:引入的烃基包括饱和的、不饱和的、脂肪的、芳引入的烃基包括饱和的、不饱和的、脂肪的、芳 香的,以及许多具有各种取代基的烃基。香的,以及许多具有各种取代基的烃基。烃化反应:烃化反应:氧原子上的烃化反应氮原子上的烃化反应碳原子上的烃化反应2022-8-8第一节第一节 氧原子上的烃化反应一、醇的O-烃化1卤代烃为烃化剂醇在碱
2、(钠、氢氧化钠、氢氧化钾等)存在下与卤代烃反应生成醚的反应是Williamson 于1850 年发现的,称为Williamson 合成,是制备混合醚的有效方法。2022-8-8反应机理反应机理n反应为亲核取代反应,可以是单分子,也可以是双分子的,这取决于卤代烃的结构。通常伯卤代烃发生双分子亲核取代反应。2022-8-8反应溶剂:可用参加反应的醇也可将醇盐悬浮在反应溶剂:可用参加反应的醇也可将醇盐悬浮在醚类醚类(如乙醚、四氢呋喃或乙二醇二甲醚等如乙醚、四氢呋喃或乙二醇二甲醚等)、芳、芳烃烃(如苯或甲苯如苯或甲苯)、极性非质子溶剂、极性非质子溶剂(如如DMSODMSO、DMF DMF 或或HMPT
3、A)HMPTA)或液氨中。质子溶剂有利于卤代烃的解或液氨中。质子溶剂有利于卤代烃的解离,但能与离,但能与RO-RO-发生溶剂化作用明显地降低了发生溶剂化作用明显地降低了RO-RO-的亲核活性。而在极性非质子溶剂中,醇盐的亲核活性。而在极性非质子溶剂中,醇盐的亲核性正如其碱性一样,得到了加强,往往对的亲核性正如其碱性一样,得到了加强,往往对反应产生有利影响。如所用卤代烃活性不够强,反应产生有利影响。如所用卤代烃活性不够强,可加入适量的碘化钾,使卤代烃中卤素被置换成可加入适量的碘化钾,使卤代烃中卤素被置换成碘,而有利于烃化反应。碘,而有利于烃化反应。2022-8-8n上述反应为抗组胺药苯海拉明(D
4、iphenhydramine)合成可采用的两种方法。可以看到,由于醇羟基氢原子的活性不同,进行烃化反应时所需的条件也不同。前一反应醇的活性低,要先制成醇钠;而二苯甲醇中,由于苯基的吸电子效应,羟基中氢原子的活性增大,在反中加入氢氧化钠作除酸剂即可。显然,后一反应优于前一反应,收率较佳。2022-8-8n单分子亲核取代反应(SN1)反应机理:2022-8-8n非那西丁中间体n磺胺多辛(sulfamethoxine)2022-8-8n2芳基磺酸酯为烃化剂nOTs 是很好的离去基,常用于引入分子量较大的烃基。例如鲨肝醇的合成,以甘油为原料,异亚丙基保护两个羟基后,再用对甲苯磺酸十八烷酯对未保护的伯醇
5、羟基进行O-烃化反应,所得烃化产物经脱异亚丙基保护,便可得到鲨肝醇。2022-8-83 3环氧乙烷为烃化剂环氧乙烷为烃化剂环氧乙烷可以作为烃化剂与醇反应,在氧原子于上引入羟环氧乙烷可以作为烃化剂与醇反应,在氧原子于上引入羟乙基,亦称羟乙基化反应。此反应一般用酸或碱催化,反乙基,亦称羟乙基化反应。此反应一般用酸或碱催化,反应条件温和,速度快。酸催化属单分子亲核取代反应,而应条件温和,速度快。酸催化属单分子亲核取代反应,而碱催化则属双分子亲核取代反应。碱催化则属双分子亲核取代反应。2022-8-84 4烯烃为烃化剂 醇可与烯烃双键进行加成反应生成醚,也可理解为烯对醇的O-烃化。但对烯烃双键旁没有吸
6、电子基团存在时,反应不易进行。只有当双键的-位有羰基、氰基、酯基、羧基等存在时,才较易发生烃化反应。例如醇在碱存在下对丙烯腈的加成反应。2022-8-8n5其他烃化剂n氟甲磺酸酯CF3SO2OR 及氟硼酸三烷基盐R3O+BF4-可以避免消旋化的发生。2022-8-8二、酚的二、酚的O-烃化烃化 酚羟基和醇羟基酚羟基和醇羟基样,可以进行样,可以进行O-烃化。但烃化。但由于酚的酸性比醇强,所以反应更容易进行。由于酚的酸性比醇强,所以反应更容易进行。1烃化剂烃化剂 酚是一种弱酸(水的酚是一种弱酸(水的Pka=15.7,苯酚的,苯酚的Pka=10,碳酸的一级,碳酸的一级Pka=6.4),它们可与强碱如
7、),它们可与强碱如NaOH 反应生成盐而溶于水但不与碳酸氢钠反应。反应生成盐而溶于水但不与碳酸氢钠反应。2022-8-8镇痛药邻乙氧基苯甲酰胺镇痛药邻乙氧基苯甲酰胺(ethenzamide)(ethenzamide)及苄达及苄达明明(benzydamine)(benzydamine)的合成的合成:2022-8-8降压药物甲基多巴的中间体就是用硫酸二甲酯进降压药物甲基多巴的中间体就是用硫酸二甲酯进行甲基化的。行甲基化的。酚与异丁烯在酸催化下进行烃化反应,可制备酚与异丁烯在酸催化下进行烃化反应,可制备叔丁醚,此法可作为酚羟基的保护。叔丁醚,此法可作为酚羟基的保护。2022-8-82 2位阻及螯合对
8、烃化的影响位阻及螯合对烃化的影响 有位阻或螯合的酚用卤代烃进行烃化反应结果不理有位阻或螯合的酚用卤代烃进行烃化反应结果不理想。例如水杨酸的酚羟基邻位有羧基存在,羟基与羧羰基想。例如水杨酸的酚羟基邻位有羧基存在,羟基与羧羰基可形成分子内氢键。此时若用可形成分子内氢键。此时若用MeIMeINaOH NaOH 条件进行烃化反条件进行烃化反应,产物主要是酯而不是预期的酚甲醚。硫酸二甲酯与碳应,产物主要是酯而不是预期的酚甲醚。硫酸二甲酯与碳酸钾在干燥丙酮中或对甲苯磺酸甲酯在剧烈条件下都可以酸钾在干燥丙酮中或对甲苯磺酸甲酯在剧烈条件下都可以甲基化有螯合作用的酚。甲基化有螯合作用的酚。2022-8-8溶剂对
9、烃化位置有较大影响:溶剂对烃化位置有较大影响:酚类在酚类在DMSO、DMF、醚类、醇类中烃化时,主、醚类、醇类中烃化时,主要得酚醚要得酚醚(O-烃化产物烃化产物),而在水、酚或三氟乙醇中,而在水、酚或三氟乙醇中烃化时,则主要得到烃化时,则主要得到C-烃化产物。烃化产物。2022-8-8三、醇、酚羟基的保护三、醇、酚羟基的保护 在复杂天然产物及药物的合成中,常遇到醇、在复杂天然产物及药物的合成中,常遇到醇、酚羟基的保护问题。保护的含义是:当一个化合酚羟基的保护问题。保护的含义是:当一个化合物有不止一个官能团,想在官能团物有不止一个官能团,想在官能团A A 处进行转换处进行转换反应,又不希望影响分
10、子中其他官能团反应,又不希望影响分子中其他官能团B B、C C 等时,等时,常先使官能团常先使官能团B B、C C 与某些试剂反应,生成其衍生与某些试剂反应,生成其衍生物,待达到目的之后再恢复为原来的功能团,此物,待达到目的之后再恢复为原来的功能团,此衍生物在下一步官能团衍生物在下一步官能团A A 的转换时是稳定的。这的转换时是稳定的。这样,这些引入的基因叫保护基,可达到在下一步样,这些引入的基因叫保护基,可达到在下一步反应中保护反应中保护B B、C C 等官能团的目的。等官能团的目的。2022-8-8理想保护基的要求是:理想保护基的要求是:引入保护基的试剂应易得、稳定及无毒;引入保护基的试剂
11、应易得、稳定及无毒;保护基不带有或不引人手性中心;保护基不带有或不引人手性中心;保护基在整个反应过程中是稳定的;保护基在整个反应过程中是稳定的;保护基的引入及脱去,收率是定量的;保护基的引入及脱去,收率是定量的;脱保护后,保护基部分与产物容易分离。围绕脱保护后,保护基部分与产物容易分离。围绕这些要求,人们在经过几十年的努力后,今天仍这些要求,人们在经过几十年的努力后,今天仍不时有新的保护基团的研究工作报道,为有机合不时有新的保护基团的研究工作报道,为有机合成提供更加巧妙的手段。成提供更加巧妙的手段。2022-8-8常用保护羟基方法有:常用保护羟基方法有:1.1.酯化法酯化法反应后可通过碱性水解
12、除去。反应后可通过碱性水解除去。2.2.苄醚法苄醚法反应完成后可在催化剂上加氢氢解除去。反应完成后可在催化剂上加氢氢解除去。3.3.四氢吡喃醚法四氢吡喃醚法醇与二氢吡喃(醇与二氢吡喃(DHP)在酸存在下反应即可引入)在酸存在下反应即可引入四氢吡喃基(形成四氢吡喃醚即四氢吡喃基(形成四氢吡喃醚即THP)。同样在)。同样在温和的酸性条件水解,保护基被除去。温和的酸性条件水解,保护基被除去。4三芳基甲醚保护基三芳基甲醚保护基2022-8-8n第二节氮原子上的烃化反应n卤代烃与氨或伯、仲胺之间进行的烃化反应是合成胺类的主要方法之一。氨或胺都具有碱性,亲核能力较强。因此,它们比羟基更容易进行烃化反应。n
13、一、氨及脂肪胺的N-烃化卤代烃与氨的烃化反应义称氨基化反应。2022-8-81.伯胺的制备n利用氮上氢的酸性,先与氢氧化钾生成钾盐,然后与卤代烃作用,得N-烃基邻苯二甲酰亚胺,肼解或酸水解即可得纯伯胺。酸性水解要较强烈条件,例如与盐酸在封管中加热至180,现多用肼解法。此反应称为Gabrie1 合成,应用范围很广,是制备伯胺较好的方法。2022-8-8Delepine Delepine 反应:用卤代烃与环六亚甲四胺反应:用卤代烃与环六亚甲四胺(乌洛乌洛 托品,托品,Methenamine)Methenamine)反应得季铵盐。然后水解反应得季铵盐。然后水解可得伯胺的反应。抗菌药氯霉素的一个中间
14、体的可得伯胺的反应。抗菌药氯霉素的一个中间体的合成便采用了此反应:合成便采用了此反应:2022-8-8胺还可以用还原烃化方法制备。醛或酮在还原剂胺还可以用还原烃化方法制备。醛或酮在还原剂存在下,与氨或伯胺、仲胺反应,使氮原子上引存在下,与氨或伯胺、仲胺反应,使氮原子上引进烃基的反应称为还原烃化反应。主要特点是没进烃基的反应称为还原烃化反应。主要特点是没有季铵盐生成。可使用的还原剂很多,有催化氢有季铵盐生成。可使用的还原剂很多,有催化氢化、金属钠加乙醇、钠汞齐和乙醇锌粉、负氢化、金属钠加乙醇、钠汞齐和乙醇锌粉、负氢化物以及甲酸等,其中以催化氢化和甲酸最常采化物以及甲酸等,其中以催化氢化和甲酸最常
15、采用。用。2022-8-82仲胺的制备仲胺的制备氨或伯胺与卤代烃反应可得各种胺的混合物。如氨或伯胺与卤代烃反应可得各种胺的混合物。如用仲卤代烷与氨或伯胺反应,由于立体位阻,主用仲卤代烷与氨或伯胺反应,由于立体位阻,主要得仲胺,及少量叔胺。如:要得仲胺,及少量叔胺。如:2022-8-8仲胺也可以用还原烃化制备。伯胺与羰基化合物缩合生成Schiff 碱,再用Raney 镍或铂催化氢化,得到仲胺的收率般较好。2022-8-83 3叔胺的制备叔胺的制备仲胺与卤代烃作用可得叔胺仲胺与卤代烃作用可得叔胺如降压药优降宁如降压药优降宁(Pargyline)(Pargyline)中间体的合成。中间体的合成。20
16、22-8-8二、芳香胺及杂环胺的二、芳香胺及杂环胺的N-烃化烃化1N-烷基及烷基及N,N-双烷基芳香胺的制备双烷基芳香胺的制备苯胺与卤代烃反应生成仲胺,进一步反应得叔胺。苯胺与卤代烃反应生成仲胺,进一步反应得叔胺。硫酸二甲酯,芳基磺酸酯也可用作烃化剂,通常硫酸二甲酯,芳基磺酸酯也可用作烃化剂,通常得到仲及叔胺得到仲及叔胺的混合物。通过酸酐乙酰化,或苯磺酰氯磺酰化利用仲胺生成酰胺或磺酰胺,叔胺不反应的特性,用稀酸可将得到的叔胺提出。纯芳香仲胺可用类似脂肪仲胺的方式制备、先乙酰化或苯磺酰化芳香伯胺,再转成钠盐,经N-烃化,水解便得。也可用还原烃化法制备。2022-8-82杂环胺的N-烃化含氮六元杂
17、环胺中,当氨基在氮原子邻或对位时,碱性较弱,可用NaNH2先制成钠盐再进行烃化。例如,抗组胺药的合成。2022-8-8三、氨基的保护n伯胺及仲胺容易氧化,并且容易发生烃化、酰n化、与醛酮羰基缩合等亲核性反应。因此,在n一系列合成反应中,需要将氨基保护。n主要的氨基保护衍生物可分为三类:n将胺质子化或整合;n酰基衍生物,主要包括酰胺、卤代酰胺、邻n苯二甲酰胺、氨基甲酸酯类等;n烃基衍生物。2022-8-8氨基酰化是保护氨基的常用方法,乙酸酐与胺反氨基酰化是保护氨基的常用方法,乙酸酐与胺反应生成乙酰胺在一般情况下起保护作用。应生成乙酰胺在一般情况下起保护作用。2022-8-8还可采用氯甲酸叔丁酯来
18、保护氨基,然后在酸还可采用氯甲酸叔丁酯来保护氨基,然后在酸性条件下水解除去保护基性条件下水解除去保护基叔丁氧羰基(简写叔丁氧羰基(简写为为BOC).2022-8-8第三节第三节 碳原子上的烃化反应碳原子上的烃化反应一、芳烃的烃化:一、芳烃的烃化:Friedel-Crafts Friedel-Crafts 反应是反应是1877 1877 年发现的,在年发现的,在三氯化铝催化下,卤代烃及酰卤与芳香族化合物三氯化铝催化下,卤代烃及酰卤与芳香族化合物反应,在环上引入烃基及酰基。反应,在环上引入烃基及酰基。引入的烃基有烷基、环烷基、芳烷基;引入的烃基有烷基、环烷基、芳烷基;催化剂主要为催化剂主要为Lew
19、is Lewis 酸酸(如三氯化铝、二氯化如三氯化铝、二氯化铁、五氯化锑、三氰化硼、氯化锌、四氯化钛铁、五氯化锑、三氰化硼、氯化锌、四氯化钛)和和质子酸质子酸(如氟氢酸、硫酸、五氧化二磷等如氟氢酸、硫酸、五氧化二磷等);烃化剂有卤代烃、烯、醇、醚及酯;芳香族化合烃化剂有卤代烃、烯、醇、醚及酯;芳香族化合物可以是烃、氯及溴化物、酚、酚醚、胺、醛、物可以是烃、氯及溴化物、酚、酚醚、胺、醛、羧酸、芳香杂环如呋喃、嚎吩等。羧酸、芳香杂环如呋喃、嚎吩等。2022-8-8n冠状动脉扩张药派克昔林冠状动脉扩张药派克昔林(perhexiline)中间体二苯酮的合中间体二苯酮的合成:成:n冠状动脉扩张药普尼拉明
20、冠状动脉扩张药普尼拉明(prenylamine)中间体二苯丙酸的中间体二苯丙酸的制备:制备:n镇痛药四氢帕马丁镇痛药四氢帕马丁(tetrahydropalmatine,延胡索乙素延胡索乙素)中间中间体体3,4-二甲氧基苯丙腈的合成:二甲氧基苯丙腈的合成:2022-8-81 1反应机理反应机理 Friedel-Crafts Friedel-Crafts 烃化反应是碳正离子对芳环烃化反应是碳正离子对芳环的亲电进攻,碳正离子来自卤代烃与的亲电进攻,碳正离子来自卤代烃与Lewis Lewis 酸的酸的络合物、质子化的醇及质子化的烯等。络合物、质子化的醇及质子化的烯等。2022-8-8芳环上取代基的反应
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