| [1] |
a) Kumar S.; Jyoti J.; Gupta D. SynOpen 2023, 7, 580.
|
|
(b) Perez Sestelo J.; Sarandeses L. A. Molecules 2020, 25, 4500.
|
|
(c) Song F.; Wang B.; Shi Z. J. Acc. Chem. Res. 2023, 56, 2867.
|
|
(d) Wickham L. M.; Giri R. Acc. Chem. Res. 2021, 54, 3415.
|
|
(e) Duan A.; Xiao F.; Lan Y.; Wang C.; Liu. L.; Zhang Z. Chem. Soc. Rev. 2022, 51, 9986.
|
| [2] |
a) Yorimitsu H.; Kotora M.; Patil, N T. Chem. Rec. 2021, 21, 3335.
|
|
(b) Docherty J. H.; Lister T. M.; Mcarthur G.; Findlay J. R.; Kerr W. J.; Andersson H. M.; Donohoe T. J. Chem. Rev. 2023, 123, 7692.
|
|
(c) Bag D, Mahajan S, Sawant, S D. Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 3948.
|
| [3] |
a) Gramage-Doria R.; Bruneau C. Synthesis 2023, 55, 3470.
|
|
(b) Lee H. E.; Kim D.; You A.; Kim S.; Lee P. H. Catalysts 2020, 10, 861.
|
|
(c) Butcher T. W.; Amberg W. M.; Hartwig J. F. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202112251.
|
| [4] |
a) Wu T.; Tang W. Chem.-Eur. J. 2021, 27, 3944.
|
|
(b) Pati B. V.; Puthalath N. N.; Banjare S. K.; Nanda T.; Ravikumar P. C. Org. Biomol. Chem. 2023, 21, 2842.
|
|
(c) Lu H.; Yu T. Y.; Xu P. F.; Wei H. Chem. Rev. 2020, 121, 365.
|
|
(d) Bi X.; Zhang Q.; Gu Z. Chin. J. Chem. 2021, 39, 1397.
|
| [5] |
a) Deepthi A.; Babu B. P.; Balachandran A. L. Org. Prep. Proced. Int. 2019, 51, 409.
|
|
(b) Kaur N, Grewal P, Poonia, K. Synth. Commun. 2021, 51, 2423.
|
| [6] |
a) Pelkey, E T. In Heterocyclic Chemistry, Vol. 11, Eds.Eds.: Gribble, G. W.; Gilchrist, T. L., Elsevier, Oxford, 1999, p. 102.
|
|
(b) Kornfeld E. C.; Jones R. G. J. Org. Chem. 1954, 19, 1671.
|
| [7] |
a) Iqbal S.; Rasheed H.; Awan R. J.; Awan R. J.; Mukhtar A.; Moloney M. G. Curr. Org. Chem. 2020, 24, 1196.
|
|
(b) Ferreira V. F.;de Souza, M. C. B. V.; Cunha, A. C.; Pereira, L. O. R.; Ferreira, M. L. G. Org. Prep. Proced. Int. 2001, 33, 411.
|
| [8] |
a) Vartanyan R. S. Pharm. Chem. J. 1983, 17, 329.
|
|
(b) Nagai Y.; Uno H.; Umemoto S. Chem. Pharm. Bull. 1977, 25, 1911.
|
| [9] |
Zhou W.; Voituriez A. Org. Lett. 2020, 23, 247.
|
| [10] |
Chen X. Y.; Enders D. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 6488.
|
| [11] |
Lemmerer M.; Schupp M.; Kaiser D.; Maulide N. Nat. Synth. 2022, 1, 923.
|
| [12] |
a) Liu C.; Deng Y.; Wang J.; Yang Y.; Tang S.; Lei A. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50,7337.
|
|
(b) Fujisawa T.; Igeta K.; Odake S.; Morita Y.; Yasuda J.; Morikawa T. Bioorg. Med. Chem. 2002, 10, 2569.
|
| [13] |
a) Heravi M. M.; Zadsirjan V.; Kafshdarzadeh K.; Masoumi B. Asian J. Org. Chem. 2020, 9, 1999.
|
|
(b) Stetter H. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1976, 15, 639.
|
| [14] |
a) Jang H. Y.; Hong J. B.; MacMillan D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 7004.
|
|
(b) Clift M. D.; Taylor C. N.; Thomson R. J. Org. Lett. 2007, 9, 4667.
|
| [15] |
a) Parida B. B.; Das P. P.; Niocel M.; Cha J. K. Org. Lett. 2013, 15, 1780.
|
|
(b) Shen Z. L.; Goh K. K. K.; Cheong H. L.; Wong C. H. A.; Lai Y. C.; Yang Y. S.; Loh T. P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15852.
|
|
(c) Custar D. W.; Le H.; Morken J. P. Org. Lett. 2010, 12, 3760.
|
|
(d)Xue S.; Li, L. Z.; Liu, Y. K.; Guo, Q. X. J. Org. Chem. 2006, 71, 215.
|
|
(e) Stepherson J. R.; Fronczek F. R.; Kartika R. Chem. Commun. 2016, 52, 2300.
|
| [16] |
Kaldre D.; Klose I.; Maulide N. Science 2018, 361, 664.
|
| [17] |
Kobatake T.; Yoshida S.; Yorimitsu H.; Oshima K. Angew. Chem., Int. Ed. 2010, 49, 2340.
|
| [18] |
Huang S.; Kötzner L.; De C. K.; List B. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 3446.
|
| [19] |
Jadhav A. M.; Gawade S. A.; Vasu D.; Dateer R. B.; Liu R. S. Chem.-Eur. J. 2014, 20, 1813.
|
| [20] |
Dong Y.; Li R.; Zhou J.; Sun Z. Org. Lett. 2021, 23, 6387.
|
| [21] |
Chen X. Y.; Enders D. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 6488.
|
| [22] |
Amaya T.; Maegawa Y.; Masuda T, Osawa T.; Shimizu Y.; Oe Y.; Kobayashi T. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10072.
|
| [23] |
Lv Y.; Pu W.; Niu J.; Zhao Q.; Wang Z.; Li X. Tetrahedron Lett. 2018, 59, 1497.
|
| [24] |
Li Y.; Yang R.; Zhao X.; Yang Y.; Wang Y.; Li Y. Synth. Commun. 2019, 49, 735.
|