有机化学保护基团课件.ppt
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- 有机化学 保护 基团 课件
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1、第七章第七章 保护基团保护基团(protective groups)参考文献:T.W.Greene,Protective groups in organic synthesis,third editionCO2EtOCO2EtOHNaBH4CO2EtOCH2OHOOOCO2EtLiAlH4OOCO2EtH+OHOHselectivity 是手段不是目的一、概述:理想保护基团的标准1保护基的来源,经济性2容易引入,保护效率高3保护基的引入对化合物的结构不应增加过量的复 杂性,如新手性中心等。4保护后的化合物在后面的反应中要求稳定5保护后的化合物对分离、纯化和层析要稳定6能在高度专一的条件下选择性
2、、高效脱除、不影 响分子其余部分。7去保护后的主产物要易于分离。8有时还可以将保护基转换为其他官能团。二、羟基的保护(一)形成醚ROHNaH,(CH3)2SO4ROCH3(CH3)3SiI,CHCl3OSSOHOHOHCH2N2,Et2O,Silica gel83%OSSOHOCH3H3COI.保护(1)有机溶剂,产率6090%(2)MeI,Me2SO4 NaH,KI,THF,引入甲醚无很大位阻影响(3)CH2N2(重氮甲烷)硅胶/HBF4 Me2SO4 MeOH Bu4N+I-(4)MeI,Ag2OOOOOOOHt-BuOK,MeI,THF100%OOOOOOCH3Ba(OH)2,Me2SO
3、4,rt,18h88%HOCOOMeOH3COCOOMeOII去保护Lewis酸 Me3SiI/CHCl3,BBr3,CH2Cl2。浓HIROCH3CH3I+ROSi(CH3)3H2OROH+(CH3)3SiOH(CH3)3SiI2形成叔丁基醚类 ROC(CH3)3ROH+BF3.(C2H5)2O2M HCl,CH3OHROOOH异丁烯O-t-BuOBF3.Et2O,H3PO4去保护:无水CF3COOH,0-20oC.2M HCl,CH2OHHBr,AcOH,20oC 30分钟 3苄醚 ROCH2Ph,Bn-ORBnCl,KOH(粉末),130140o,苄氯或苄溴与醇形成苄醚。ROHNaH,P
4、hCH2BrROCH2PhLi,NH3(l)Pd/C,H2,EtOH优先保护伯醇BnBr,NaH,DMF-70-40oC97%BrOHHOHBrOHHOCH2Ph4.形成硅醚硅醚保护:Me3Si(TMS),Et3Si(TES),t-BuMe2Si(TBDMS),t-BuPh2Si(TBDPS),i-Pr3Si(TIPS).水解活性次序:1o2o;脂肪族芳香族对酸的稳定性次序:TMS(1)TES(64)TBS(20,000)TIPS(700,000)TBDPS(5,000,000)对碱的稳定性次序:TMS(1)TES(10-100)TBS TBDPS(20,000)ArOHCOOHNHCONHS
5、H.(1)三甲基硅醚ROSi(CH3)3 在酸中不稳定极不稳定,遇水分解,应保持无水环境。可以与亲核试剂反应,如格氏试剂,氢化反应,氢化物还原都会影响,因此它属于暂时羟基保护,水处理后即分解。常用酸或碱的水溶液水解。ROH+Me3SiClEt3N,THFROSiMe3(2)三乙基硅醚稳定性增加,遇水稳定性提高。ROH+Py,THFROSiEt3Et3SiClHAc-H2O,THF(3)(ROSi(iPr3),ROTIPS)是由三异丙基氯硅烷硅烷化羟基制得,催化剂是咪唑或二甲氨吡啶。其稳定性比三甲基硅醚高得多,可用于亲核反应、有机金属试剂、氢化还原、氢化物还原和氧化反应等。脱保护常用氟试剂,如:
6、氟化氢水溶液、氟化四丁铵。由于三异丙基硅的基团位阻较大,可用于选择性保护羟基。(4)叔丁基二甲基硅醚(RO-Si(Me3):一Bu,ROTBDMS)是较稳定硅醚。在pH=412范围稳定。叔丁基二甲基硅醚能适合于亲核反应、有机金属试剂,氢化还原、氢化物还原和氧化反应等条件下的羟基保护。叔丁基二甲基醚由叔丁基二甲基氯硅烷(:Bu(Me2)SiCl)或三氟甲磺酸叔丁基二甲基酯(tBu(Me2)SiOSO2CF3)制得。由于叔丁基二甲基硅的位阻,硅烷化反应选择在伯羟基。脱保护如同三异丙基硅醚所用的方法,如:氟化氢水溶液、氟化四丁铵。也可以用硫酸铜/丙酮与催化量对甲苯磺酸,丙酮的存在可使二醇转化成缩酮。
7、(二)、形成酯酯化引入羰基,易于发生羰基上的亲核反应、水解以及还原反应等,涉及此类反应时不宜用酯化法保护羟基。合成:中主要用作保护基的酯是乙酸酯、苯甲酸酯、2,4,6三甲基苯甲酸酯等。保护:酯通常采用酸酐或酰氯在碱存在下酰化制得。去保护一般用碱水解或碱醇解法,也可以用氨的醇溶液氨解(如甲醇氨溶液)。酯在碱性条件下稳定性差,相对在酸性较稳定,这正好弥补了醇类的醚保护基衍生物需要酸性才能裂解去保护的不足。乙酸酯在pH=18稳定。有机金属试剂(如有机铜)、催化氢化、硼氢化物还原、路易斯酸、氧化反应等可以采用乙酸酯保护。ROH(CH3CO)2OROOCCH3去保护:用酸或碱催化水解裂解成醇和酸。核苷的
8、合成中利用乙酰化保护羟基。如胸苷的制备是利用乙酸酯保护核糖的羟基,缩合反应在路易斯酸催化下进行,然后用甲醇钠甲醇或氨甲醇脱去乙酰基。皂化反应 HOOOAcO(CH3CO)2O,PyHOAcOOO(CH3CO)2O,Py苯甲酸酯类似乙酸酯可用于羟基的保护。适用于有机金属试剂(如有机铜)、催化氢化、硼氢化物还原、路易斯酸、氧化反应等时的羟基保护。就水解而言,苯甲酸酯作为保护基比乙酸酯稳定。苯甲酸酯的裂解去保护同样一般采用碱性水解或醇解,有时也可以用锂铝氢还原法去保护。(三)形成缩酮上述的甲醚、苄醚、叔丁基醚等简单醚保护基在上保护基或去保护时常常需要酸性条件,这对于一些含有对酸敏感的基团的化合物显然
9、是不合适的。为此,一类称为“取代的甲基醚”保护基可以克服上述醚保护基的不足。所谓的“取代的甲基醚”实际是一种缩醛结构。最简单的是甲氧基甲醚(ROCH2OCH3,ROMOM),从结构来看是甲醛缩二醇。MOM MEM THP1甲氧基甲醚MOM醚甲氧基甲醚是用氯甲基甲醚或甲醛缩二甲醇将醇羟基甲氧甲基化生成。在强碱(如氢化钠、氢化钾)存在下,氯甲基甲醚烃化被保护的醇得到甲氧基甲醚。在五氧化二磷催化下,甲醛缩二甲醇烃化醇羟基同样可生成甲氧基甲醚。甲氧基甲醚的裂解去保护可用盐酸甲醇溶液、盐酸THF水溶液、硫酸乙酸水溶液等。甲氧基甲醚遇酸稳定性不如简单的醚,通常在pH=412是稳定的,遇亲核试剂、有机金属试
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