[1] For leading reviews on intramolecular asymmetric halogenations, see: (a) Chen G.; Ma, S. Angew. Chem. Int. Ed.2010, 49, 8306. (b) Castellanos A.; Fletcher, S. P. Chem. Eur. J.2011, 17, 5766. (c) Tan, C. K.; Zhou, L.; Yeung, Y.-Y. Synlett 2011, 1335. (d) Hennecke, U. Chem. Asian J. 2012, 7, 456. (e) Denmark, S. E.; Kuester, W. E.; Burk, M. T. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10938. (f) Murai, K.; Fujioka, H. Heterocycles 2013, 87, 763. (g) Tan, C. K.; Yeung, Y.-Y. Chem. Commun. 2013, 49, 7985. (h) Cheng, Y. A.; Yu, W. Z.; Yeung, Y.-Y. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 2333. (i) Zheng, S.; Schienebeck, C. M.; Zhang, W.; Wang, H.-Y.; Tang, W. Asian J. Org. Chem. 2014, 3, 366. (j) Sakakura, A.; Ishihara, K. Chem. Rec. 2015, 15, 728. (k) Ashtekar, K. D.; Jaganathan, A.; Borhan, B.; Whitehead, D. C. Org. React. 2021, 105, 1. [2] (a) Cai Y.; Liu X.; Hui Y.; Jiang J.; Wang W.; Chen W.; Lin L.; Feng, X. Angew. Chem. Int. Ed.2010, 49, 6160. (b) Cai Y.; Liu X.; Jiang J.; Chen W.; Lin L.; Feng, X. J. Am. Chem. Soc.2011, 133, 5636. (c) Cai, Y.; Liu, X.; Li, J.; Chen, W.; Wang, W.; Lin, L.; Feng, X. Chem. Eur. J. 2011, 17, 14916. (d) Cai, Y.; Liu, X.; Zhou, P.; Kuang, Y.; Lin, L.; Feng, X. Chem. Commun. 2013, 49, 8054. (e) Wang, Z.; Lin, L.; Zhou, P.; Liu, X.; Feng, X. Chem. Commun. 2017, 53, 3462. (f) Cai, Y.; Liu, X.; Zhou, P.; Feng, X. J. Org. Chem. 2019, 84, 1. [3] Zhou P.; Cai Y.; Zhong X.; Luo W.; Kang T.; Li J.; Liu X.; Lin L.; Feng X. ACS Catal.2016, 6, 7778. [4] Zhou P.; Lin L.; Chen L.; Zhong X.; Liu X.; Feng, X. J. Am. Chem. Soc.2017, 139, 13414. [5] Li W.; Zhou P.; Li G.; Lin L.; Feng X.Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 1982. [6] Alix A.; Lalli C.; Retailleau P.; Masson, G. J. Am. Chem. Soc.2012, 134, 10389. [7] Honjo T.; Phipps R. J.; Rauniyar V.; Toste, F. D. Angew. Chem. Int. Ed.2012, 51, 9684. [8] Zhang W.; Liu N.; Schienebeck C. M.; Zhou X.; Izhar I. I.; Guzei I. A.; Tang W. Chem. Sci.2013, 4, 2652. [9] Zhang Y.; Xing H.; Xie W.; Wan X.; Lai Y.; Ma, D. Adv. Synth. Catal.2013, 355, 68. [10] Qi J.; Fan G.-T.; Chen J.; Sun M.-H.; Dong Y.-T.; Zhou L. Chem. Commun.2014, 50, 13841. [11] Li L.; Su C.; Liu X.; Tian H.; Shi Y. Org. Lett.2014, 16, 3728. [12] (a) Zhang X.; Li J.; Tian H.; Shi, Y. Chem. Eur. J.2015, 21, 11658. (b) Li, J.; Li, Z.; Zhang, X.; Xu, B.; Shi, Y. Org. Chem. Front. 2017, 4, 1084. (c) Li, J.; Shi, Y. RSC Adv. 2021, 11, 13040. (d) Li, J.; Wang, Z.; Wang, X.; Tetrahedron Chem 2023, 6, 100039. [13] Soltanzadeh B.; Jaganathan A.; Staples R. J.; Borhan, B. Angew. Chem. Int. Ed.2015, 54, 9517. [14] Cao Y.-M.; Lentz, D., Christmann, M. J. Am. Chem. Soc.2018, 140, 10677. [15] (a) Cresswell A. J.; Eey S. T.-C.; Denmark, S. E. Angew. Chem. Int. Ed.2015, 54, 15642. (b) He, T.; Zeng, X. Chin. J. Org. Chem. 2017, 37, 798(in Chinese). (何天雄, 曾祥华, 有机化学, 2017, 37, 798.). (c) Bock, J.; Guria, S.; Wedek, V.; Hennecke, U. Chem. Eur. J. 2021, 27, 4517. (d) Dong, J.-W.; Cao, R.-F.; Chen, Z.-M. Synlett 2022, 33, 1819. (e) Landry, M. L.; Burns, N. Z. Acc. Chem. Res. 2018, 51, 1260. [16] (a) Butler, A.; Walker, J. V.Chem. Rev. 1993, 93, 1937. (b) Vaillancourt F. H.; Yeh E.; Vosburg D. A.; Garneau-Tsodikova S.; Walsh, C. T. Chem. Rev.2006, 106, 3364. (c) Frank, A.; Seel, C. J.; Groll, M.; Gulder, T. ChemBioChem 2016, 17, 2028. (d) Fuller, R. W.; Cardellina II, J. H., Kato, Y.; Brinen, L. S.; Clardy, J.; Snader, K. M.; Boyd, M. R. J. Med. Chem. 1992, 35, 3007. (e) Andrianasolo, E. H.; France, D.; Cornell-Kennon, S.; Gerwick, W. H. J. Nat. Prod. 2006, 69, 576. (f) Vogel, C. V.; Pietraszkiewicz, H.; Sabry, O. M.; Gerwick, W. H.; Valeriote, F. A.; Vanderwal, C. D. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 12205. [17] Nicolaou K. C.; Simmons N. L.; Ying Y.; Heretsch P. M.; Chen, J. S. J. Am. Chem. Soc.2011, 133, 8134. [18] Soltanzadeh B.; Jaganathan A.; Yi Y.; Yi H.; Staples R. J.; Borhan B.J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2132. [19] Wedek V.; Lommel R. V.; Daniliuc C. G.; Proft F. D.; Hennecke, U. Angew. Chem. Int. Ed.2019, 58, 9239. [20] Wu S.; Xiang S.-H.; Li S.; Ding W.-Y.; Zhang L.; Jiang P.-Y.; Zhou Z.-A.; Tan B. Nat. Catal.2021, 4, 692. [21] Chang Y.; Xu D.; Zhou G.; Liu B.; Zhou H.; Qin W.; Yan, H. J. Am. Chem. Soc.2026, 148, 547. [22] Lubaev A. E.; Rathnayake M. D.; Eze F.; Bayeh-Romero, L. J. Am. Chem. Soc.2022, 144, 13294. [23] Gilbert B. B.; Eey S. T.-C.; Ryabchuk P.; Garry O.; Denmark S. E. Tetrahedron2019, 75, 4086. [24] Hu D. X.; Shibuya G. M.; Burns, N. Z. J. Am. Chem. Soc.2013, 135, 12960. [25] Hu D. X.; Seidl F. J.; Bucher C.; Burns, N. Z. J. Am. Chem. Soc.2015, 137, 3795. [26] Bucher C.; Deans R. M.; Burns, N. Z. J. Am. Chem. Soc.2015, 137, 12784. [27] Huang W.-S.; Chen L.; Zheng Z.-J.; Yang K.-F.; Xu Z.; Cui Y.-M.; Xu, L.-W. Org. Biomol. Chem.2016, 14, 7927. [28] Landry M. L.; Hu D. X.; McKenna G. M.; Burns, N. Z. J. Am. Chem. Soc.2016, 138, 5150. [29] Zhang D.; Pu M.; Liu Z.; Zhou Y.; Yang Z.; Liu X.; Wu Y.-D.; Feng, X. J. Am. Chem. Soc.2023, 145, 4808. [30] Banik S. M.; Medley J. W.; Jacobsen, E. N. J. Am. Chem. Soc.2016, 138, 5000. [31] Banik S. M.; Medley J. W.; Jacobsen E. N.Science 2016, 353, 51. [32] Zhou B.; Haj M. K.; Jacobsen E. N.; Houk K. N.; Xue X.-S.; J. Am. Chem. Soc.2018, 140, 15206. [33] Haj M. K.; Banik S. M.; Jacobsen, E. N. Org. Lett.2019, 21, 4919. [34] Scheidt F.; Schäfer M.; Sarie J. C.; Daniliuc C. G.; Molloy J. J.; Gilmour, R. Angew. Chem. Int. Ed.2018, 57, 16431. [35] Sarie J. C.; Neufeld J.; Daniliuc C. G.; Gilmour R. ACS Catal.2019, 9, 7232. |