第一章精细有机合成的一般原理课件.ppt
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- 第一章 精细 有机合成 一般 原理 课件
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1、第第1 1章章精细有机合成的一般原理精细有机合成的一般原理 有机合成为人们提供了各种各样的有机化学品,如有机合成为人们提供了各种各样的有机化学品,如医药、农药、染料、表面活性剂、粘合剂等。医药、农药、染料、表面活性剂、粘合剂等。任务任务实现有价值的已知实现有价值的已知化合物的高效生产;化合物的高效生产;创造亲新的有价值创造亲新的有价值的物质与材料。的物质与材料。有机合成的目的有机合成的目的合成一些特殊的、新的合成一些特殊的、新的有机化合物,探索一些、有机化合物,探索一些、的合成路线或研究其他理的合成路线或研究其他理论问题,即实验室合成。为这论问题,即实验室合成。为这一目的所需要的物质的量较少,
2、一目的所需要的物质的量较少,但纯度要求较高。但纯度要求较高。为了工业上大量生产,即工业为了工业上大量生产,即工业化合成。成本问题非常重要。化合成。成本问题非常重要。有机化学三个研究领域有机化学三个研究领域(1 1)天然产物的分离、鉴定和结构测定)天然产物的分离、鉴定和结构测定(2 2)物理有机化学)物理有机化学(3 3)有机合成)有机合成现代有机合成回顾与进展现代有机合成回顾与进展有机合成的初创期有机合成的初创期有机合成的艺术期有机合成的艺术期科学与艺术的融合期科学与艺术的融合期艺术期艺术期科学艺术科学艺术融合融合初创期初创期有机合成有机合成初创期初创期19世纪到世纪到20世纪初世纪初1828
3、年德国化学家维勒合成尿素年德国化学家维勒合成尿素1840年德国化学家柯尔柏合成醋酸年德国化学家柯尔柏合成醋酸1850年法国化学家贝特洛合成油脂年法国化学家贝特洛合成油脂19世纪初法国化学家拉瓦锡、德国化学家李比希和英国物世纪初法国化学家拉瓦锡、德国化学家李比希和英国物理、化学家法拉第发展定量测定有机物组成的方法理、化学家法拉第发展定量测定有机物组成的方法19世纪有机物结构理论的建立,中心内容包括碳的四价和世纪有机物结构理论的建立,中心内容包括碳的四价和成键(德国化学家凯库勒和英国化学家库帕,成键(德国化学家凯库勒和英国化学家库帕,1858),苯),苯的结构(凯库勒,的结构(凯库勒,1865),
4、碳价键的四面体构型(荷兰化),碳价键的四面体构型(荷兰化学家范托夫和法国化学家勒贝尔学家范托夫和法国化学家勒贝尔)1828 Wohler合成尿素合成尿素.NH4OCNNH2H2NCOheat1856年年Hofmann和和Perkin得到了得到了第一个人工合成的染料苯胺紫第一个人工合成的染料苯胺紫NNNH+H2NCl_OOOHOHNHONHO苯胺紫苯胺紫茜红茜红(1,2-二羟基蒽醌)二羟基蒽醌)靛蓝靛蓝(联(联-2-亚吲哚亚吲哚-3-酮酮)苯的分子轨道图苯的分子轨道图八元环八元环环辛四烯环辛四烯Cyclooctatetraene环丁二烯p electrons:42+2环加成反应实例 1901-1
5、910年间年间,G.Ciamacian和和P.Silber在意大利在意大利进行光化学反应研究进行光化学反应研究PhCOOHCOOHHOOCPhPh1234light,H2O56%PhO+light56%OPh肉桂酸反-2,4-二苯基环丁烷-反-1,3-二甲酸苯甲醛 三甲基乙烯环氧丙烷颠茄酮的合成颠茄酮的合成1902年年Willstatter以近以近20步反应合成步反应合成颠茄酮颠茄酮1917年年R.Robinson在中性水介质中在中性水介质中(生理条生理条件件)一步缩合得到一步缩合得到颠茄酮,开创了天然产物颠茄酮,开创了天然产物的生物合成的生物合成Willstatter完成的茛宕碱(完成的茛宕
6、碱(tropine)的合成路线)的合成路线 NMe2NMe2BrBrIBrBrBrBrNMe2Br+NMeNMeBrNMeOHHNMeONMeOHHOR.Robinson的的tropine合成路线合成路线 CHOCHO+H2NCH3+OCOOHCOOHNMeOCOOHCOOHNMeO琥珀醛甲胺丙酮二甲酸Mannich反应结构理论和反应方法研究结构理论和反应方法研究1874年年W.Korner验证了苯的结构。验证了苯的结构。1885年年W.H.Perkin的碳环合成。的碳环合成。1911年年R.Willstatter合成环辛四烯和合成环辛四烯和1905年对环丁年对环丁二烯高度不稳定结构的研究。二
7、烯高度不稳定结构的研究。1901-1910年年G.Ciamacian和和P.Silber发现第一个发现第一个2+2环加成反应。环加成反应。1917年年R.Robinson完成颠茄酮的合成。完成颠茄酮的合成。.艺术期艺术期 20世纪上半叶世纪上半叶研究技术全面革新研究技术全面革新有机物结构理论的重要进展有机物结构理论的重要进展新的反应方法研究新的反应方法研究天然产物全合成天然产物全合成 研究技术革新研究技术革新紫外光谱、红外光谱、核磁共振、紫外光谱、红外光谱、核磁共振、X射线衍射射线衍射吸附色层分析、离子交换树脂、质谱分析、色谱质吸附色层分析、离子交换树脂、质谱分析、色谱质谱联用谱联用多肽合成中
8、的固相合成法多肽合成中的固相合成法有机物结构理论重要进展有机物结构理论重要进展有机反应的选择性有机反应的选择性 化学选择性、区域选择性、立体选择性化学选择性、区域选择性、立体选择性构象分析构象分析轨道对称守衡原理轨道对称守衡原理过渡金属有机化学的发展过渡金属有机化学的发展构象分析构象分析nK.S.Pitzer证实分子内旋转中存在着非键合相互作用的能垒 nO.Hassel确立了环己烷体系的椅式构象、直立和平伏键以及构象转换 n1950年有机化学家D.H.R.Barton建立了构象分析理论体系 环辛四烯环辛四烯Cyclooctatetraene4n systems,8 pi electronsNo
9、nplanar“tub”conformationHuckels rule does not apply环丁二烯环丁二烯p electrons:4三元环三元环环丙烯体系环丙烯体系+p electrons:2p electrons:3.p electrons:4.-aromaticantiaromatic七元环七元环环庚三烯离子环庚三烯离子Cycloheptatrienyl Ionsp electrons:8p electrons:6环庚三烯负离子antiaromatic环庚三烯正离子aromaticp electrons:7Cyclooctatetraene Dianion环辛四烯二价负离子环辛
10、四烯二价负离子2 K.-.-=2-+2 K+p electrons:10aromatic10 轮烯轮烯HHHHONAcaromaticaromaticnonaromatic 有机物结构理论重要进展有机物结构理论重要进展有机反应的选择性有机反应的选择性 化学选择性、区域选择性、立体选择性化学选择性、区域选择性、立体选择性构象分析构象分析轨道对称守衡原理轨道对称守衡原理过渡金属有机化学的发展过渡金属有机化学的发展Claisen重排重排O200COHOHOCH2CH2200 COCH2苯基烯丙基醚邻烯丙基苯酚烯丙基乙烯基醚 4-戊烯醛Ph170 CPh12345123453-苯基-1,5-已二烯1-
11、苯基-1,5-已二烯Cope重排重排轨道对称守衡原理 n有机化学家有机化学家Woodward和量子化学家和量子化学家Hoffman共同提出了轨道对称守衡原理共同提出了轨道对称守衡原理n分子轨道对称守恒原理认为:化学反应分子轨道对称守恒原理认为:化学反应是分子轨道进行重新组合的过程,在一是分子轨道进行重新组合的过程,在一个协同反应中,分子轨道的对称性是守个协同反应中,分子轨道的对称性是守恒的恒的 有机物结构理论重要进展有机物结构理论重要进展有机反应的选择性有机反应的选择性 化学选择性、区域选择性、立体选择性化学选择性、区域选择性、立体选择性构象分析构象分析轨道对称守衡原理轨道对称守衡原理过渡金属
12、有机化学的发展过渡金属有机化学的发展 新的反应方法研究新的反应方法研究均相不对称催化氢化均相不对称催化氢化手性硼氢化反应手性硼氢化反应-二羰基化合物的环硫醚合成法二羰基化合物的环硫醚合成法四叔丁基正四面烷的合成四叔丁基正四面烷的合成L-多巴的合成多巴的合成 COOHNHAcHOHHOH2DIPAMP-Rh*94%,e.e.OHHOCOOHNHAc*OCH3PRPhDIPAMP:L-多巴 手性膦配位体-铑试剂 均相手性催化剂用于手性丁内酯的合均相手性催化剂用于手性丁内酯的合成成 OCH3CH3OOH2BPPM-Rh*87%e.e.OCH3CH3OOH*NCH3COOBu-tPh2PBPPM:-酮
13、酸 手性硼氢化试剂手性硼氢化试剂pcBHR*用于用于(1s,2s)-反反-2-甲基环戊醇的合成甲基环戊醇的合成CH3CH3BHIpcIpcBH2Et2O,-35 CCH3OH 99%e.e.(1 s,2 s)99%e.e.H2O2,NaOH重结晶1-甲基环戊烯硼氢化氧化(1s,2s)-反-2-甲基环戊醇蒎基硼烷 双蒎基硼烷 手性硼氢化试剂手性硼氢化试剂pcBHR*和和pc2BR*用于手性烷基硼酸酯的合成用于手性烷基硼酸酯的合成CH3BHIpc 99%e.e.2 CH3CHOEt2O,0 C70%CH3BOEtOEt 99%e.e.CH3BIpc2CH3 99%e.e.2 CH3CHOEt2O,
14、0 C71%CH3BOEtOEtCH3 99%e.e.2手性烷基硼酸酯手性烷基硼酸酯(1s,2s)-(+)-2-甲基环戊基硼酸二乙酯甲基环戊基硼酸二乙酯(s)-(+)-丁丁-2-基硼酸二乙酯基硼酸二乙酯 新的反应方法研究新的反应方法研究均相不对称催化氢化均相不对称催化氢化手性硼氢化反应手性硼氢化反应-二羰基化合物的环硫醚合成法二羰基化合物的环硫醚合成法四叔丁基正四面烷的合成四叔丁基正四面烷的合成3+2环加成环加成3-甲基庚甲基庚-2,4-二酮的合成二酮的合成 CH3OSHCH3OCH3BrEt3N,Et2O,98%CH3OSCH3OCH3LiBr,MeCN(Me2NCH2CH2CH2)2PPh
15、70 CCH3OCH3OCH3(Me2NCH2CH2CH2)2PPhS丁硫羟酸3-溴丁-2-酮S-烷基化缩环化,硫消除-二羰基化合物环硫醚合成法机理分子内亲核进攻环硫中间体以半缩酮开环脱硫CH3SOOCH3CH3baseCH3SOCH3CH3O-SOCH3OCH3-CH3COCH3OSCH3-R3PR3PSCH3CH3OOCH3(R=Et)H3C-二羰基化合物NHCH3CH3CH3NCSNCH3CH3CH3NCSNCH3CH3CH3NCSNH2COHCH3CH3C6H6,r.t.72%(B2O)2ONCH3CH3CH3NCSNCHOHCH3CH3NCH3CH3CH3NCNCHOHCH3CH3R
16、3P,N2,130 C84%t-BuOK,80 C88%NCH3CH3NCHOHCH3CH3CH2NHH2COCH3CH3KCN,KHCO3,H2O90%NHCH3CH3CH3NCONHCH3CH3CH3NCSP2S582%维生素B12前体的合成内硫酰胺过氧化苯甲酰氧化二硫化物环酰基烯胺硫醚中间体环化、开环、脱硫脱氢氰酸联四环前体环酰基烯胺胺氰酰基硫代内硫酰胺 新的反应方法研究新的反应方法研究均相不对称催化氢化均相不对称催化氢化手性硼氢化反应手性硼氢化反应-二羰基化合物的环硫醚合成法二羰基化合物的环硫醚合成法四叔丁基正四面烷的合成四叔丁基正四面烷的合成四叔丁基正四面烷的合成四叔丁基正四面烷的合
17、成.OOlightlight35%254nm正四面烷环丁二烯双自由基四叔丁基环戊二烯酮交叉环化失去CO四叔丁基环丁二烯四叔丁基正四面烷 复杂天然产物的全合成复杂天然产物的全合成 n维生素维生素B12的合成,的合成,R.B.Woodward和和A.Eschenmoser,1977n高效植物生长素赤霉酸(高效植物生长素赤霉酸(gibberellic acid)的合)的合成,成,E.J.Corey,1978n杀真菌莫能菌素(杀真菌莫能菌素(monensin)的合成,)的合成,Y.Kishi,1979n抗癌性美登木素(抗癌性美登木素(maytanosine)合成,)合成,E.J.Corey,1980n
18、抗菌素红霉素(抗菌素红霉素(erythromycin)的合成,)的合成,R.B.Woodward,1981维生素维生素B12R.B.Woodward和和A.Eschenmoser,1977红霉素红霉素 抗菌素红霉素(抗菌素红霉素(erythromycin)R.B.Woodward,1981美登素美登素抗癌性美登木素(抗癌性美登木素(maytanosine)E.J.Corey,1980天然产物合成的其他成果天然产物合成的其他成果天然色素的分离鉴定和合成天然色素的分离鉴定和合成 包括胡萝卜素、花色素、黄酮、血红包括胡萝卜素、花色素、黄酮、血红素素大环酮香料的分离鉴定和合成大环酮香料的分离鉴定和合成
19、 包括麝香酮、灵猫酮包括麝香酮、灵猫酮单糖的呋喃和呋喃型环系结构的证实单糖的呋喃和呋喃型环系结构的证实 维生素维生素C的合成的合成元素分析微量化以适应天然产物研究元素分析微量化以适应天然产物研究 科学与艺术融合期 20世纪后半叶至今世纪后半叶至今合成反应和方法学研究合成反应和方法学研究天然产物全合成天然产物全合成功能分子的合成研究功能分子的合成研究E.J.Corey提出逆合成分析 E.J.Corey提出了一套进行有机合成设提出了一套进行有机合成设计的原则和方法,即确定如何将要合成的计的原则和方法,即确定如何将要合成的目标分子按可再结合的原则在分子的适当目标分子按可再结合的原则在分子的适当部位进
20、行切割,而成为较小的起始原料分部位进行切割,而成为较小的起始原料分子,然后再将这些原料分子按一定顺序和子,然后再将这些原料分子按一定顺序和反应结合起来(包括分子的立体结构),反应结合起来(包括分子的立体结构),从而得到目标化合物。从而得到目标化合物。有机合成的突出成就有机合成的突出成就nKishi等完成的含有等完成的含有64个手性碳中心的天个手性碳中心的天然海葵毒素(然海葵毒素(palytoxin)的合成)的合成 nSchreiber等对等对FK-506的细胞免疫抑制剂的细胞免疫抑制剂和和FK-1012的基因开关研究的基因开关研究 n高通量自动化合成技术高通量自动化合成技术 有机合成的发展趋势
21、有机合成的发展趋势 n合成什么合成什么(开展具有独特功能的分子的研究,(开展具有独特功能的分子的研究,包括各种性能的材料、生理活性分子、天然包括各种性能的材料、生理活性分子、天然产物等,合成具有特定功能的分子和分子聚产物等,合成具有特定功能的分子和分子聚集体,开辟集体,开辟“合成生物学合成生物学”和和“化学材料学化学材料学”新领域)新领域)n怎么合成怎么合成(合成选择性、有效性、绿色合成、(合成选择性、有效性、绿色合成、快速合成和非共价合成,特别重视与新的合快速合成和非共价合成,特别重视与新的合成方法的结合,以及提高合成的效率和简捷成方法的结合,以及提高合成的效率和简捷性等。)性等。)科学与艺
22、术融合期 20世纪后半叶至今世纪后半叶至今合成反应和方法学研究合成反应和方法学研究理想的合成 n“理想的理想的”合成方法合成方法 n美国斯坦福大学美国斯坦福大学Wender教授对理想的合成作了完整教授对理想的合成作了完整的定义:一种理想的合成指的是用简单的、安全的、的定义:一种理想的合成指的是用简单的、安全的、环境友好的、资源有效的操作,快速、定量地把廉价、环境友好的、资源有效的操作,快速、定量地把廉价、易得的起始原料转化为天然或设计的目标分子。易得的起始原料转化为天然或设计的目标分子。nSharpless提出点击化学(提出点击化学(ClickChemistry)的概念,)的概念,即通过若干高
23、对映选择性和通用性的关键化学反应快即通过若干高对映选择性和通用性的关键化学反应快速合成各种有用的分子。速合成各种有用的分子。合成反应合成反应n合成反应主要有氧化、还原和碳合成反应主要有氧化、还原和碳-碳键的生碳键的生成三大类。成三大类。n不对称环不对称环氧化氧化n均相不对称催化均相不对称催化氢化氢化 美国的美国的Knowles和日本的和日本的Noyori因在因在不对称催化氢化不对称催化氢化方面的出色工方面的出色工作以及作以及S.Sharpless在在不对称环氧化不对称环氧化方面所作出杰出贡献而共同获方面所作出杰出贡献而共同获2001年诺贝尔化学奖。年诺贝尔化学奖。n碳碳-碳键生成碳键生成的反应
24、、的反应、C=N双键的反应以及双键的反应以及C=C双键的官能团化反应双键的官能团化反应方法学研究方法学研究n现代合成方法学现代合成方法学多位点反应多位点反应新型金属参与的反应新型金属参与的反应光学活性有机催化剂(不含金属)催化的反应光学活性有机催化剂(不含金属)催化的反应 科学与艺术融合期 20世纪后半叶至今世纪后半叶至今合成反应和方法学研究合成反应和方法学研究天然产物全合成天然产物全合成紫杉醇(紫杉醇(Taxol)紫杉醇(紫杉醇(Taxol)是从红豆杉中分离出来的化合物,)是从红豆杉中分离出来的化合物,1971年年报道了它的结构。报道了它的结构。该化合物在该化合物在1992年被美国食品和药品
25、管理年被美国食品和药品管理局(局(FDA)批准为抗乳腺癌和抗卵巢癌的药物。由于紫杉醇在)批准为抗乳腺癌和抗卵巢癌的药物。由于紫杉醇在红豆杉树皮中含量很低,又表现出独特的抗癌机制,因此紫杉红豆杉树皮中含量很低,又表现出独特的抗癌机制,因此紫杉醇引起了生物、医学、制药、生态和有机合成等学科领域的极醇引起了生物、医学、制药、生态和有机合成等学科领域的极大重视,成为一个大重视,成为一个“明星明星”分子。分子。Nicolaou小组和小组和Holton小组小组几乎同时于几乎同时于1994年率先报道了紫杉醇的全合成,随后年率先报道了紫杉醇的全合成,随后Danishefsky,Wender,Mukaiyama
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