2 December 2021, 20:00

Ученые ИОХ РАН разработали экологичный метод синтеза хиральных хромонов и флавоноидов с использованием органокатализа

Асимметрический органокатализ – молодое и динамически развивающееся направление современной органической химии. Важность этой области науки была отмечена Нобелевской премией по химии 2021 г. Б. Листу и Д. МакМиллану — авторам ключевых исследований по этой тематике. Одним из важнейших процессов органокаталитического синтеза, а именно образования связи углерод-углерод, является реакция Михаэля, которая успешно катализируется бифункциональными третичными аминоскварамидами. Благодаря селективному водородному связыванию реагентов с катализатором, удается обеспечить такой подход нуклеофила к электрофилу, чтобы достигался высокий уровень стереоиндукции.

Исследователями Лаборатории тонкого органического синтеза им. И.Н. Назарова ИОХ РАН предложен эффективный и экологичный метод синтеза биоактивных хромонов и их производных олефинированием электронодефицитными алкенами (в том числе и металлоорганического ряда) с использованием хирального С2-симметричного органокатализатора на основе квадратной кислоты. Все соединения были получены с высокими выходами (80-99%) и энантиоселективностью до 99% ее. Реакции легко масштабируются до граммовых количеств. Также было показано, что органокатализатор может быть регенерирован и повторно использован по меньшей мере в 10 реакционных циклах без значительной потери эффективности.

Работа опубликована в журнале Advanced Synthesis and Catalysis

News article publications

Read also

Катализаторы из винной кислоты повысят оптическую чистоту органических молекул
Ученые создали металлокомплексные катализаторы на основе палладия и органических молекул, содержащих атомы серы и фосфора. Использование этих катализаторов позволяет получать соединения с оптической чистотой до 99%. Оптическая чистота важна при производстве лекарств, витаминов и пестицидов, поскольку она влияет на их биологическую активность.
Catalysis
Organic Chemistry
Synthesis
25 January 2024
Всего один фотокатализатор позволил получить 250 ценных продуктов
Под действием видимого света и добавленных реагентов в таком катализаторе самопроизвольно изменяется структура и степень окисления металла, что обеспечивает максимальную эффективность химического процесса
Catalysis
New techniques
Organic Chemistry
Photochemistry
16 June 2023
Настройка условий всего одной реакции позволила получить новые антибиотики
При помощи золота химики получили известные оксазиноны, а с помощью синего света — их ранее неизвестных родственников, также обладающих антибактериальной активностью
Catalysis
Organic Chemistry
Pharmacy
Synthesis
18 May 2023
Наночастицы металла катализаторов оказались их собственными «отравителями»
Более того, они даже не играют ключевую роль в ускорении реакций: главными оказались отдельные атомы металла. Выяснить это удалось путем сочетания нескольких методов, позволивших следить за превращениями одной наночастицы в ходе химического процесса
Catalysis
New techniques
Organic Chemistry
27 April 2023
Новая модель поможет точнее предсказывать активность катализаторов
Кроме электростатических потенциалов она также учитывает взаимодействие реагентов с растворителем
Catalysis
Molecular modeling
Organic Chemistry
6 December 2022
Использование фоторедокс катализа для модификации углеводов посредством активации связей C–H и C–C
Ученые представили светоиндуцированные синтетические стратегии модификации нативных углеводов посредством гомолитического расщепления связей С-Н и С-С
Bioorganic chemistry
Catalysis
Organic Chemistry
11 October 2022