网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

北京生命科学研究所齐湘兵JACS:烷基锆硼与脂肪酸脱羧C(sp³)-C(sp³)偶联合成手性烷基硼

0
分享至

导读

2024年9月17日,北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院齐湘兵课题组在美国化学会旗下化学旗舰期刊《 Journal of the American Chemical Society》杂志在线发表了题为“ Enantioselective Decarboxylative C(sp 3 )-C(sp 3 ) Cross-Coupling of Aliphatic Redox-Active Esters with gem-Borazirconocene Alkanes”的研究工作。以羧酸为底物的脱羧偶联反应是构建手性合成子的有力工具,但是利用自然界丰富的一级烷基脂肪酸的不对称脱羧C(sp 3)-C(sp 3)偶联反应构建手性分子仍然充满挑战。本研究开发了可见光促进的镍催化烷基锆硼试剂与一级羧酸NHPI酯的不对称自由基偶联方法,高效立体选择性地合成了具有高应用价值的手性烷基硼化合物,可以在保留手性中心的情况下立体专一性地衍生出大量手性分子。该不对称偶联反应条件温和,官能团耐受度高,可用于复杂药物分子和天然产物的后期官能团化修饰。该反应利用烷基锆硼试剂自身的光学活性充当光敏剂,在无额外光敏剂的条件下实现羧酸NHPI酯的脱羧反应产生不稳定的一级烷基自由基,烷基锆硼试剂同时作为偶联试剂,在镍催化下实现了立体专一的自由基C(sp 3)-C(sp 3)交叉偶联。

正文

廉价易得的脂肪族羧酸及其衍生物因其稳定性,低毒性成为构建复杂分子框架最丰富和多样化的化学元件之一。过去几十年来大量过渡金属催化的脱羧交叉偶联反应被开发用于构建新的碳碳键和碳杂原子键。脱羧交叉偶联反应的高化学选择性和官能团耐受性使得生物活性分子和天然产物的后期多样化修饰成为可能,为探索药物化学空间提供了广泛的途径。尽管脂肪酸不对称脱羧交叉偶联反应已经取得了一些进展,但脂肪酸底物仍局限在α-杂原子或 α-羰基稳定的羧酸前体,与具有稳定自由基能力的α-杂原子和 α-羰基羧酸相比,通过未活化的一级脂肪族羧酸脱羧产生不稳定的一级烷基自由基而实现的C(sp3)-C(sp3)交叉偶联反应仍未得到充分发展(Figure 1)。因此,开发新的未活化的一级脂肪族羧酸及其衍生物不对称脱羧偶联反应具有重要的应用潜力和科学意义。此外烷基金属参与的不对称脱羧偶联是实现一级脂肪酸转化的高效策略之一,然而目前已知的参与不对称脂肪酸脱羧偶联的烷基金属试剂主要局限在烷基锌试剂。相比烷基锌试剂,烷基锆试剂可以通过天然来源丰富的烯烃在温和条件下氢锆化反应制备,这种多功能有机金属物种表现出卓越的官能团耐受性、独特的光化学反应活性,以及通过其链行走”能力促进远程 CH键官能化的能力,成为了构建手性C(sp 3 )-C(sp 3 ) 化学键的强大工具(Chem, 2020, 675; JACS, 2020, 11506; Chem, 2023, 2222)。对烷基锆试剂光反应活性的持续探索为开发不对称光氧化还原方法开辟了新途径。本研究结合脂肪族羧酸和烷基锆试剂的优势,开发了一种可见光促进的、镍催化的对映收敛 C(sp 3 )-C(sp 3 ) 交叉偶联反应,实现了简单一级脂肪族羧酸 NHPI 酯与烷基锆硼试剂的不对称交叉偶联,高效立体选择性的合成了具有高应用价值的手性烷基硼化合物,可以在保留手性中心的情况下立体专一性地衍生出大量手性分子。

Figure 1. 烷基羧酸的脱羧 C(sp3)-C(sp3) 交叉偶联。

在本工作中,作者进行了一系列条件筛选,以手性邻二胺类配体为立体选择性控制源,采用蓝光 LED 照射和金属镍络合物催化,成功地实现了不对称脱羧C(sp3)-C(sp3) 交叉偶联,合成了手性烷基硼试剂。在底物拓展中,该反应展现了出色的反应效率和高对映选择性,可以兼容酯、酰胺、呋喃、酮及醇等高活性、敏感官能团,可用于药物中间体和天然产物分子的直接化学修饰,以及通过烷基锆的“链行走”能力对端位烯烃进行远端C-H键活化,表现出优异的应用潜力。

此外,在机理研究中,作者通过自由基钟实验以及一系列控制实验验证了烷基羧酸NHPI酯在烷基锆硼试剂以及LED蓝光照射下产生了不稳定的一级烷基自由基。结合该实验室对烷基锆硼在蓝光LED照射下均裂产生自由基和低价态锆络合物机制的研究(Chem, 2023, 2222),作者推测该反应通过镍催化的双自由基交叉偶联机理进行。由于烷基锆硼试剂均裂产生的Zr(III)和催化循环中产生的低价态镍物种均可以诱导NHPI酯脱羧产生自由基,为了鉴定体系中真正的还原剂,作者进行了一系列反应动力学实验探索。结果表明反应速率只与烷基锆硼相关,并且NHPI酯的转化率与镍催化剂载量无关,但与烷基锆硼的浓度呈正相关,基于此作者推断Zr(III)介导的还原脱羧可能是主要途径。随后,作者提出了两条可能的反应路径,分别是来源于烷基羧酸NHPI酯的“一级自由基优先加成”和来源于锆硼均裂的“二级自由基优先加成”路径,并通过DFT计算对两条路径进行了详细的定量探索。结果表明“一级自由基优先加成”路径呈现出2.7 kcal/mol的ΔΔG差异, 和实验结果更加相符(Figure 2)。

Figure 2: 提出的可能机理。

通过分析手性决定步骤的过渡态结构,发现在两种过渡态中,邻苯二甲酰亚胺离子都通过 N-Ni 配位键以及与二胺配体的氢键与镍中心结合。在优势构象中,烷基硼自由基的频哪醇部分与手性二胺配体形成氢键,可以避免来自配体溴原子的空间位阻,相反,在不利构象中,为了减轻与手性配体的空间位阻,烷基硼自由基丢失了这一部分氢键。为了进一步探索Zr(III)介导的NHPI酯脱羧,作者同样对此过程进行了DFT计算。NHPI酯最初与Cp2Zr(III)Cl 复合物结合,形成稳定的中间体 RG_cpx(Figure 3),自旋密度图显示,未配对电子主要分布在邻苯二甲酰亚胺环上。随后,RG_cpx中N-O键均裂断裂,在热力学和动力学上均有利,佐证了低价态锆促进的NHPI酯还原过程,并为脱羧前体自由基的产生提供了新的思路(Figure 3)。

Figure 3: NHPI酯还原过程的IGMH分析和DFT研究。

总结

综上,齐湘兵实验室开发了可见光促进的镍催化烷基锆硼试剂与自然界丰富的一级羧酸NHPI酯的不对称自由基偶联方法,高效合成了一系列具有高应用价值的手性烷基硼化合物。利用烷基锆试剂自身独特的光敏特性及其在对映选择性自由基交叉偶联反应中的潜力,为光氧化还原促进的脱羧偶联反应提供了新的思路。

作者简介

齐湘兵,北京生命科学研究所高级研究员/化学中心主任,清华大学生物医学交叉研究院研究员,中国医学科学院北京协和医科大学博士生导师。北京生命科学研究所高级研究员,清华大学生物医学交叉研究院研究员,博士生导师。2009年获得美国得克萨斯大学西南医学中心 (UT Southwestern Medical Center) 博士学位,并分别于美国伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) 以及得克萨斯大学西南医学中心从事博士后研究后,于2013年加入北京生命科学研究所,2018年起受聘清华大学生物医学交叉研究院研究员。国家杰出青年科学基金,北京市海外高层次人才引进,北京市青年拔尖优秀人才和药明康德生命化学学者奖等。实验室首次开发了烷基锆广谱偶联合成方法学,实现了高生物活性复杂天然产物如河豚毒素TTX,吲哚生物碱等的全合成;开发了几类原创新药备选分子,如抑制乙肝病毒感染的胆酸衍生物,调节生物钟和睡眠的小分子药物以及介导蛋白相互作用的分子胶药物等。

联系方式:010–80726688转8655

课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/qixiangbing

文献详情:

Enantioselective Decarboxylative C(sp3)-C(sp3) Cross-Coupling of Aliphatic Redox-Active Esters with gem-Borazirconocene Alkanes

Jing Wang, Songlin Bai, Chao Yang and Xiangbing Qi*

J. Am. Chem. Soc.2024

https://doi.org/10.1021/jacs.4c09245

长按扫码,查看原文

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
被喷用中国货!韩国Naver宣布:全面弃用阿里Qwen编码器

被喷用中国货!韩国Naver宣布:全面弃用阿里Qwen编码器

快科技
2026-04-18 10:23:13
婆家拆迁摆30桌庆祝,让我离婚,我签字离婚停卡,结账时婆家傻眼

婆家拆迁摆30桌庆祝,让我离婚,我签字离婚停卡,结账时婆家傻眼

云端小院
2026-04-19 07:35:27
局势生变,全球接到消息,美军全部撤离,所有军事基地被叙国接管

局势生变,全球接到消息,美军全部撤离,所有军事基地被叙国接管

丹妮观
2026-04-19 06:02:44
别再尬演“万人迷”!满脸褶子疙瘩、鼻孔朝天,这皮囊能迷倒谁?

别再尬演“万人迷”!满脸褶子疙瘩、鼻孔朝天,这皮囊能迷倒谁?

雨月海星
2026-04-18 05:25:40
湖人重大利好:名记曝东契奇或首轮中段复出 康复时间早于里夫斯

湖人重大利好:名记曝东契奇或首轮中段复出 康复时间早于里夫斯

醉卧浮生
2026-04-19 06:34:54
卤菜店使用“四姐”二字被索赔50万元,店主:大家都叫我四姐,为什么告我侵权

卤菜店使用“四姐”二字被索赔50万元,店主:大家都叫我四姐,为什么告我侵权

环球网资讯
2026-04-11 21:50:22
华为回归,小米“撤退”

华为回归,小米“撤退”

钛媒体APP
2026-04-16 19:17:33
投诉公交车私自缩短运营时间,怎么工作丢了?

投诉公交车私自缩短运营时间,怎么工作丢了?

新民周刊
2026-04-18 15:35:30
浪姐史上翻车最大最快的人出现了,网友:人不红果然是有原因的

浪姐史上翻车最大最快的人出现了,网友:人不红果然是有原因的

许三岁
2026-04-12 07:34:18
北京一35岁程序员辞职摆摊卖肉蛋堡月入5万,当事人:单价5元,日均销量超1000个,食材来自胖东来、山姆

北京一35岁程序员辞职摆摊卖肉蛋堡月入5万,当事人:单价5元,日均销量超1000个,食材来自胖东来、山姆

大象新闻
2026-04-09 23:45:01
哈登和米切尔在首轮G1的表现,让骑士队球迷对NBA总决赛充满期待

哈登和米切尔在首轮G1的表现,让骑士队球迷对NBA总决赛充满期待

好火子
2026-04-19 05:45:26
惊天内幕!中国专家揭露美国攻打伊朗的真正目的,竟然是这个!

惊天内幕!中国专家揭露美国攻打伊朗的真正目的,竟然是这个!

橙色书卷
2026-04-18 22:56:03
回国之后才敢说:真实的越南,部分中国人去了简直就是一个小白鼠

回国之后才敢说:真实的越南,部分中国人去了简直就是一个小白鼠

番外行
2026-03-22 00:05:09
都市极简风穿搭解析:白色连体裤的线条美学与视觉张力

都市极简风穿搭解析:白色连体裤的线条美学与视觉张力

只要高兴就好
2026-04-18 18:40:10
吃相太难看!莫氏鸡煲爆火后,恶心一幕出现,终走上呆呆妹的老路

吃相太难看!莫氏鸡煲爆火后,恶心一幕出现,终走上呆呆妹的老路

以茶带书
2026-04-15 17:30:12
30国帮手已到,日舰艇进台海!赌中方不会动手?中国军队依法处置

30国帮手已到,日舰艇进台海!赌中方不会动手?中国军队依法处置

说历史的老牢
2026-04-19 06:17:08
惨了!伊朗使用星链的用户将面临死刑,军方启用电子干扰星链

惨了!伊朗使用星链的用户将面临死刑,军方启用电子干扰星链

深度报
2026-04-16 22:38:25
随着深圳青年人3-1,苏州东吴1-0,中甲最新积分榜出炉:榜首易主

随着深圳青年人3-1,苏州东吴1-0,中甲最新积分榜出炉:榜首易主

凌空倒钩
2026-04-18 22:07:46
中国—瑞士经贸联委会第27次会议在瑞士伯尔尼召开

中国—瑞士经贸联委会第27次会议在瑞士伯尔尼召开

界面新闻
2026-04-18 15:24:57
橘子海乐队喊话华为:下架道歉赔偿

橘子海乐队喊话华为:下架道歉赔偿

ZAKER新闻
2026-04-17 17:12:59
2026-04-19 08:12:49
化学加网 incentive-icons
化学加网
萃聚英才,共享化学
12456文章数 8308关注度
往期回顾 全部

科技要闻

传Meta下月拟裁8000 大举清退人力为AI腾位

头条要闻

媒体:特朗普对伊朗发动攻击 美国遭遇四大挫败

头条要闻

媒体:特朗普对伊朗发动攻击 美国遭遇四大挫败

体育要闻

时隔25年重返英超!没有人再嘲笑他了

娱乐要闻

刘德华回应潘宏彬去世,拒谈丧礼细节

财经要闻

"影子万科"2.0:管理层如何吸血万物云?

汽车要闻

奇瑞威麟R08 PRO正式上市 售价14.48万元起

态度原创

手机
旅游
教育
亲子
游戏

手机要闻

华为Pura X Max:被曝24日开卖!华为Pura 90:发售日成谜!

旅游要闻

申城周末开启“繁花”模式:前滩800米欧式花街变身庄园 全城百个橱窗联动“拥抱”春天

教育要闻

父母永远不看孩子的脸色

亲子要闻

老公终于梦想成真了!帮忙给宝宝起小名呗

让老粥批直呼“计划有变”的岁兽代理人,到底是什么东西?

无障碍浏览 进入关怀版