Angew:德国汉诺威大学Markus Kalesse课题组完成Chondrochloren A的全合成
相关推荐
-
方法学|Hoveyda《Nature》催化交叉复分解制备E和Z型三取代烯烃
引言 第一作作者是Thach T. Nguyen和Ming Joo Koh 通讯作者是Amir H. Hoveyda 该研究报道催化交叉复分解反应合成E和Z型三取代烯烃: 1 简介 线型E-或Z-三 ...
-
药物合成经典设计-六元环的合成
制备脂肪族六元环通常有三种方法:Diels-Alder反应法.Robinson成环反应法和芳香化合物还原法.每种方法可以得到带有特征性取代的六元环,在合成设计中应根据结构特征来选取合适的方法. 1 ...
-
【全合成】(–)-Ambiguine P
简介 今天,我们一起学习Richmond教授的一篇全合成:天然化合物五元稠环(–)-Ambiguine P 的全合成 这是该类型化合物的首次全合成报道,该合成的挑战在于,以吲哚为母核,进行多烷基化和五 ...
-
番木鳖碱的17条全合成路线解析(2)
传送门:番木鳖碱的17条全合成路线解析(1) 1993年,也就是Woodward完成番木鳖碱的全合成后40年,Overman报道了番木鳖碱的不对称全合成.这一路线与Woodward路线最大的不同在于使 ...
-
Angew:构建无环四取代氟立体中心的新途径-α氟酮的曼尼希不对称加成
背景介绍 众所周知,氟元素在药物结构中普遍存在,具有特殊的生物学效应.在全球众多的上市药物中,含氟药物超过200个,约占到上市药物的25%,而且近10年含氟药物的数量上升了10%.2018年美国FDA ...
-
全合成|(−)-Glaucocalyxin A
简介 北京大学药学院教授贾彦兴团队,开发了Mn(OAc)3辅助的炔酮自由基环化构建双环[3.2.1]辛烷结构,他们使用该方法首次完成来天然化合物(−)-glaucocalyxin A的全合成, 图片来 ...
-
中国科学技术大学王川教授课题组:镍催化未活化烯烃的不对称还原性芳基烯丙基化反应
近年来,过渡金属催化芳基硼烷或芳基卤化物系链烯烃的不对称芳基碳官能化得到快速发展,使得以高对映体选择性的方式有效合成手性苯并环状化合物.迄今为止已经报道过非活化烯烃的芳化烷基化.烯基化.炔基化和羰基化 ...
-
【有机】德国明斯特大学Armido Studer课题组:NHC和光氧化还原协同催化实现苄基C-H键的酰化反应
导读: 与芳烃和乙烯基中sp2 C-H键的位点选择性酰化反应相比,复杂有机分子中的sp3 C-H键酰化反应尚未被很好地探索.近日,德国明斯特大学Armido Studer课题组通过将NHC和光氧化还原 ...
-
【有机】瑞士洛桑联邦理工学院祝介平课题组Angew:三种单萜吲哚生物碱的不对称全合成
导读: 近日,瑞士洛桑联邦理工学院祝介平课题组报道了三种单萜吲哚生物碱(+)-alstilobanine C.(+)-undulifoline和 (-)-alpneumine H的不对称全合成.其主要 ...
-
【人物与科研】西湖大学刘志常课题组Chem:基于分子张力工程构建双壁四面体
导语 以多壁碳纳米管为代表的多壁纳米结构,由于其独特的结构和潜在的应用价值,长期以来,始终是超分子化学与纳米科学领域的研究热点. 通常,构筑多壁纳米结构的手段是俄罗斯套娃模型(多个单层结构的套嵌组合) ...
-
【有机】JACS:千叶大学Takuya Hashimoto课题组实现有机碘催化的烯烃的分子间不对称羟胺化
β-氨基醇是天然产物和药物中的常见结构片段,并且在不对称合成中常作为手性辅基.配体和催化剂.目前,获得对映体富集的β-氨基醇的主要方法是烯烃的催化不对称分子间羟胺化,如Sharpless不对称羟胺化, ...
-
【有机】JACS:宾夕法尼亚大学Smith III课题组完成(+)-Peniciketals A和B的全合成
Peniciketals A-C(1-3,Scheme 1)是研究人员于2014年从渤海湾盐碱土样品中的雷斯青霉菌(Penicillium raistrickii)中分离得到的复杂螺缩酮化合物,对HL ...
-
【Plant Com】传统方法与新技术结合的典范——美国密苏里大学Bing Yang课题组揭晓水稻抗...
导读 病害会降低农作物的产量和品质,据统计每年由于病害导致全球农作物产量损失高达20%.为了降低由于病害带来的损失,培育抗病品种是一个最重要的手段,而克隆和鉴定重要的抗病基因有助于加快这一进程,也有利 ...
-
【有机】Angew:董广彬课题组报道铂催化下通过形成金属-烯醇化物实现环酮的α,β-去饱和化
羰基化合物的α,β-去饱和化是有机合成中常见的官能团转化.与常规方法相比,过渡金属催化的去饱和化反应条件温和.无需强氧化剂和高毒试剂或繁琐操作.钯催化的去饱和化反应机理包括速控Pd(II)-烯醇酸酯的 ...
-
【人物与科研】西湖大学王盼课题组《德国应用化学》封面文章:仿生氨基酸功能化水系有机液流电池新材料
导语 随着人口增长,地球资源日渐紧缺,给人类带来日趋严峻的生存挑战:而化石能源的不可再生,迫使我们亟需大力发展清洁的可再生能源.近年来,储能技术的快速发展极大提高了可再生能源的利用率,使得以风电光伏为 ...