双环吡咯及双环吡啶酮类杂环化合物的合成研究

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含氮杂环化合物是一类非常重要的化合物,因具有良好的生物活性和广泛的用途等特点而备受化学家们的关注。近年来,已有许多含氮杂环化合物被开发成医药和农药产品。多数杂环农药对哺乳动物、禽类和鱼类的毒性低,而对害虫和病菌具有高选择性。双环吡咯类杂环化合物具有抗肿瘤、抗菌、镇痛消炎等突出的生物活性,如酪蛋白激酶2抑制剂、5-羟色胺拮抗剂等均含有双环吡咯结构单元。双环吡啶酮类化合物亦具有抗肿瘤、抗炎、止痛等突出的生物活性,同时双环吡啶酮结构又是药物常见的结构单元,如喜树碱、石杉碱甲等天然产物骨架中都含有双环吡啶酮结构。本文主要研究内容如下:1.从简单易得的取代苯乙酮1出发合成二甲缩硫醚2,产物再与乙二胺、1,3-丙二胺或1,4-丁二胺反应合成了一系列的杂环烯酮缩胺3。2.用易得原料丁炔二酸二乙酯或丙炔酸乙酯5和碘在CHCl3作溶剂回流制得二碘代丁烯酸二乙酯或二碘代丙烯酸乙酯6,该反应具有操作简单、收率高等优点。3.建立了以杂环烯酮缩胺3与二碘代烯酸酯6在PdCl2/Cs2CO3催化下简捷高效合成双环吡咯和双环吡啶类杂环化合物的新方法。以71-93%的产率合成了20个新的双环吡咯类化合物7a~7t,以43~62%的产率合成7个新的双环吡啶酮类杂环化合物8a~8b,9a~9e。4.所合成的化合物均未见文献报道,所有产物结构均已得到IR、1HNMR,13C NMR和MS等波谱数据的证实。其中,我们还对化合物7g进行了单晶衍射分析,确证了该类化合物的结构。5.本文还对并环吡咯类化合物及双环吡啶酮类化合物的合成和应用进展进行了综述。
摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 双环吡咯及双环吡啶酮类化合物的研究进展第7-32页
    1 双环吡咯类化合物研究概况第7-22页
        1.1 引言第7页
        1.2 构建并环吡咯结构单元的合成方法概述第7-18页
            1.2.1 环并[a]吡咯的合成方法简介第7-12页
                1.2.1.1 N-C1键第7-8页
                1.2.1.2 C1-C2键第8页
                1.2.1.3 C2-C3键第8-9页
                1.2.1.4 N-C1键第9页
                1.2.1.5 N-C4键第9页
                1.2.1.6 同时构建C1-C2键和C2-C3键第9页
                1.2.1.7 同时构建C1-C2键和C3-C4键第9-10页
                1.2.1.8 同时构建N-C1键和C3-C4键第10页
                1.2.1.9 同时构建N-C1键和N-C2键第10-11页
                1.2.1.10 同时构建N-C4键和C1-C2键第11页
                1.2.1.11 同时构建N-C4键和C2-C3键第11页
                1.2.1.12 同时构建N-C4键、C1-C2键和C3-C4键第11-12页
            1.2.2 环并[b]吡咯的合成方法简介第12-14页
                1.2.2.1 N-C1成键第12页
                1.2.2.2 构建N-C1和N-C4键第12页
                1.2.2.3 构建N-C1键和C2-C3键第12页
                1.2.2.4 构建N-C1键和C3-C4键第12-13页
                1.2.2.5 构建N-C4键和C2-C3键第13页
                1.2.2.6 构建N-C4键第13-14页
                1.2.2.7 构建N-C1、N-C4和C2-C3键第14页
            1.2.3 环并[c]吡咯的合成方法简介第14-17页
                1.2.3.1 N-C1键第14页
                1.2.3.2 C3-C4键第14-15页
                1.2.3.3 C1-C2键第15页
                1.2.3.4 同时构建N-C1键和C3-C4键第15页
                1.2.3.5 同时构建C1-C2键和C3-C4键第15-16页
                1.2.3.6 同时构建N-C1键和N-C4键第16页
                1.2.3.7 同时构建N-C1、C1-C2和C3-C4键第16-17页
                1.2.3.8 同时构建N-C1、C2-C3和C3-C4键第17页
            1.2.4 多环并吡咯的合成方法简介第17-18页
        1.3 并环吡咯类化合物的应用研究进展第18-22页
            1.3.1 并环吡咯类化合物在医药方面的应用第18-20页
                1.3.1.1 抗镇痛消炎类药物第18-19页
                1.3.1.2 抗菌类药物第19页
                1.3.1.3 5-羟色胺受体拮抗剂第19页
                1.3.1.4 抗肿瘤类药物第19-20页
            1.3.2 并环吡咯类化合物在农药方面的应用第20页
            1.3.3 并环吡咯类化合物在光能领域的应用第20页
            1.3.4 具有生物活性的并环吡咯类生物碱第20-21页
            1.3.5 用作合成卟啉的中间体第21-22页
    2 双环吡啶酮类化合物研究概况第22-27页
        2.1 引言第22页
        2.2 构建双环吡啶酮结构单元的合成方法概述第22-25页
            2.2.1 烯酮缩胺的环化第23页
            2.2.2 异氰酸酯的加成第23-24页
            2.2.3 端基为伯胺类化合物的加成第24页
            2.2.4 钯催化偶联成环反应第24-25页
            2.2.5 其他合成双环吡咯酮类化合物的方法第25页
        2.3 双环吡啶酮类化合物的应用研究进展第25-27页
    3 杂环烯酮缩胺概述第27-32页
        3.1 前言第27页
        3.2 杂环烯酮缩胺的反应性能研究进展第27-32页
            3.2.1 氮杂烯反应第27-28页
            3.2.2 与1,3-偶极子反应第28-29页
            3.2.3 本课题组近年来以杂环烯酮缩胺为砌块的研究成果第29-32页
第二章 双环毗咯及双环吡啶酮类化合物的设计、合成第32-44页
    1 论文的选题目的、依据及意义第32-33页
    2 论文的创新点第33页
    3 论文的主要研究工作第33-40页
        3.1 目标化合物的设计第33-34页
        3.2 双环吡咯及双环吡啶酮类化合物的合成拓展第34-36页
        3.3 所合成的双环吡咯及双环吡啶酮类目标化合物第36-40页
    4 结果与讨论第40-44页
        4.1 合成原理第40-41页
        4.2 环大小对反应的影响第41-42页
        4.3 取代基对反应的影响第42-44页
第三章 实验部分第44-60页
    1 实验仪器和试剂第44页
    2 合成实验部分第44-60页
        2.1 原料杂环烯酮缩胺及其衍生物3a-p的制备第44-45页
            2.1.1 二甲缩硫醚2的制备第44-45页
            2.1.2 杂环烯酮缩胺及其衍生物3a-o的制备第45页
            2.1.3 六元杂环硝基烯3p的制备第45页
        2.2 原料α,β-二碘丙烯酸乙酯及其衍生物的制备第45-46页
        2.3 目标产物双环吡咯类及双环毗啶酮类化合物的合成及表征第46-56页
        2.4 单晶的培养、结构测定及表征第56-60页
            2.4.1 晶体结构测定及其表征第56-58页
            2.4.2 化合物的晶体结构表述第58-60页
全文总结第60-61页
参考文献第61-67页
附录第67-121页
硕士期间发表论文情况第121-122页
致谢第122页
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