[1] For Grignard reagent:(a) Tamao, K. J. Organomet. Chem. 2002, 653, 23.
(b) Knochel, P.; Dohle, W.; Gommermann, N.; Kneisel, F. F.; Kopp, F.; Korn, T.; Sapountzis, I.; Vu, V. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 4302.
(c) Ha, H.; Baron, O.; Wanger, A. J.; Knochel, P. Chem. Lett. 2006, 35, 2.
[2] For Lithium reagent:(a) Barluenga, J.; Feunandez, A.; Alvarez- Rodrigo, L.; Rodriguez, F.; Fananas, F. J. Synlett 2005, 2513.
(b) Son, E. C.; Tsuji, H.; Saeki, T.; Tamao, K. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2006, 79, 492.
(c) He, P.; Dong, C. G.; Hu, Q. S. Tetrahedron Lett. 2008, 49, 1906.
[3] Knochel, P.; Singer, R. D. Chem. Rev. 1993. 93, 2117.
[4] Lipshutz, B. H. Acc. Chem. Res. 1997, 30, 277.
[5] (a) Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457.
(b) Suzuki, A. Pure Appl. Chem. 1994, 66, 213.
[6] Espinet, P.; Echavarren, A. M. Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 4704.
[7] Weidmann, B.; Seebach, D. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1983, 12, 31.
[8] (a) Reetz, M. T.; Steinbach, R.; Westermann, J.; Peter, R. Angew. Chem., Int. Ed. 1980, 92, 1044.
(b) Olivero, A. G.; Weidmann, B.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1981, 64, 2485.
(c) Widler, L.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1982, 65, 1085.
(d) Widler, L.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1982, 65, 1972.
[9] (a) Wu, S. Z.; Zhou, Y. K. Chin. J. Org. Chem. 1983, 3, 9(in Chinese). (吴绍祖, 周耀坤, 有机化学, 1983, 3, 9.)
(b) Chen, M. W. Chem. Reag. 1992, 14, 297(in Chinese). (陈美文, 化学试剂, 1992, 14, 297.)
(c) Hughes, D. L. Top. Organomet. Chem. 2004, 6, 37.
(d) Kulinkovich, O. G.; Meijere, A. D. Chem. Rev. 2000, 100, 2789;
(e) Hayashi, T. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2004, 77, 13.
(f) Yang, Z. S.; Li, Y. Chin. J. Org. Chem. 2005, 25, 1342(in Chinese). (杨忠顺, 李英, 有机化学, 2005, 25, 1342.)
(g) Kulinkovich, O. Comprehensive Organic Synthesis Ⅱ, 2nd ed., Elsevier Ltd., Netherlands, 2014, 124.
[10] Weidmann, B.; Seebach, D. Helv. Chim. Acta 1980, 63, 2451.
[11] Herman, D. F.; Nelson, W. K. J. Am. Chem. Soc. 1952, 74, 2693.
[12] Tolstikov, G. A.; Kasatkin, A. N. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1984, 2835
[13] Kasatkin, A. N.; Tolstikov, G. A.; Kulak, A. N. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1986, 11, 2527.
[14] (a) Kasatkin, A. N.; Tolstikov, G. A.; Kulak, A. N. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1987, 2, 391.
(b) Kasatkin, A. N.; Tolstikov, G. A.; Kulak, A. N. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1988, 9, 2159.
[15] (a) Weber, B.; Seebach, D. Tetrahedron 1994, 50, 7473.
(b) Kim, Y. H.; Byun, I. S.; Choi, J. Y. Tetrahedron:Asymmetry 1995, 6, 1025.
(c) Zhou, S.; Chen, C.-R.; Gau, H.-M. Org. Lett. 2009, 12, 48.
(d) Wu, K.-H.; Zhou, S.; Chen, C.-A.; Yang, M.-C.; Chiang, R.-T.; Chen, C.-R.; Gau, H.-M. Chem. Comm. 2011, 4, 11668.
[16] Han, J. W.; Tokunaga, N.; Hayashi, T. Synlett 2002, 871.
[17] Manolikakes, G.; Dastbaravardeh, N.; Knochel, P. Synlett 2007, 2077.
[18] Lee, H. W.; Lam, F. L.; So, C. M.; Lau, C. P.; Chan, A. S. C.; Kwong, F. Y. Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 7436.
[19] (a) Yang, H.-T.; Zhou, S.; Chang, F.-S.; Chen, C.-R.; Gau, H.-M. Organometallics 2009, 28, 5715.
(b) Chen, C.-R.; Zhou, S.; Biradar, D. B.; Gau, H.-M. Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 1718.
[20] Chang, S.-T.; Li, Q.-H.; Chiang, R.-T.; Gau, H.-M. Tetrahedron 2012, 68, 3956.
[21] Li, Q.-H.; Liao, J.-W.; Huang, Y.-L.; Chiang, R.-T.; Gau, H.-M. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 7634.
[22] Sato, F.; Urabe, H.; Okamoto, S. Chem. Rev., 2000, 100, 2835.
[23] Harada, K.; Urabe, H.; Sato, F. Tetrahedron Lett. 1995, 36, 3203.
[24] Obora, Y.; Moriya, H.; Tokunaga, M.; Tsuji, Y. Chem. Commun. 2003, 2820.
[25] You, X.; Xie, X.; Sun, R. H.; Chen, H. Y.; Li, S; Liu, Y. H. Org. Chem. Front. 2014, 1, 940.
[26] Rassadin, V. A.; Nicolasb, E.; Six, Y. Chem. Commun. 2014, 50, 7666.
[27] Wittig, G. Angew. Chem. 1958, 70, 65.
[28] Jana, R.; Pathak, T. P.; Sigman, M. S. Chem. Rev. 2012, 111, 1417.
[29] (a) Hatakeyama, T.; Hashimoto, T.; Kondo, Y.; Fujiwara, Y.; Seike, H.; Takaya, H.; Tamada, Y.; Ono, T.; Nakamura, M. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 10674.
(b) Hashimoto, T.; Hatakeyama, T.; Nakamura, M. J. Org. Chem. 2012, 77, 1168.
(c) Hatakeyama, T.; Hashimoto, T.; Kathriarachchi, K. K. A. D. S.; Zenmyo, T.; Seike, H.; Nakamura, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 124, 1.
(d) Nakagawa, N.; Hatakeyama, T.; Nakamura, M. Chem. Lett. 2015, 44, 486.
[30] (a) Muramatsu, Y.; Harada, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 1088.
(b) Muramatsu, Y.; Harada, T. Chem.-Eur. J. 2008, 14, 10560.
(c) Nakagawa, Y.; Muramatsu, Y.; Harada, T. Eur. J. Org. Chem. 2010, 34, 6535.
(d) Itakura, D.; Harada, T. Synlett 2011, 2875.
[31] Mikami, K.; Murase, T.; Itoh, Y. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11686.
[32] Arai, M.; Nakamura, E. J. Org. Chem. 1991, 56, 5489.
[33] (a) Li, Y.-X.; Xuan, Q.-Q.; Liu, L.; Wang, D.; Chen, Y.-J.; Li, C.-J. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 12536.
(b) Semba, K.; Nakao, Y. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7567.
(c) Labre, F.; Gimbert, Y.; Bannwarth, P.; Olivero, S.; Duñach, E.; Chavant, P. Y. Org. Lett. 2014, 16, 2366.
(d) Seth, K.; Purohit, P.; Chakraborti, A. K. Org. Lett. 2014, 2334.
[34] (a) Mulvey, R. E. Organometallics 2006, 25, 1060.
(b) Mulvey, R. E.; Mongin, F.; Uchiyama, M.; Kondo, Y. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 3802.
[35] Zeng, J.; Liu, K.-M.; Duan, X.-F. Org. Lett. 2013, 15, 5342.
[36] Wei, J.; Liu, K.-M.; Duan, X.-F. J. Org. Chem. 2017, 82, 1291.
[37] (a) Bedford, R. B.; Hall, M. A.; Hodges, G. R.; Huwe, M.; Wilkinson, M. C. Chem. Commun. 2009, 42, 6430.
(b) O'Brien, H. M.; Manzotti, M.; Abrams, R. D.; Elorriaga, D.; Sparkes, H. A.; Davis, S. A.; Bedford, R. B. Nat. Catal. 2018, 1, 429.
[38] Zhang, R.; Zhao, Y.; Liu, K.-M.; Duan, X.-F. Org. Lett. 2018, 7942.
[39] Liu, K.-M.; Liao, L.-Y.; Duan, X.-F. Chem. Commun. 2015, 51, 1124.
[40] Liu, K.-M.; Wei, J.; Duan, X.-F. Chem. Commun. 2015, 51, 4655.
[41] Liao, L.-Y.; Liu, K.-M.; Duan, X.-F. J. Org. Chem. 2015, 80, 9856.
[42] (a) Goossen, L. J.; Paetzold, J.; Winkel, L. Synlett 2002, 1721.
(b) Goossen, L. J.; Deng, G.; Levy, L. M. Science 2006, 313, 662.
(c) Goossen, L. J.; Rodriguez, N.; Melzer, B. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 4824.
(d) Zhou, J.; Peng, H.; Zhang, M.; Huang, S. J.; Wang, M.; Su, W.-P. Chem.-Eur. J. 2010, 16, 5876.
[43] Liu, K.-M.; Zhang, R.; Duan, X.-F. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 1593.
[44] (a) Lumbroso, A.; Abermil, N.; Breit, B. Chem. Sci. 2012, 3, 789.
(b) Iitsuka, T.; Schaal, P.; Hirano, K.; Satoh, T.; Bolm, C.; Miura, M. J. Org. Chem. 2013, 78, 7216.
(c) Zhang, M. L.; Zhang, H.-J.; Han, T. T.; Ruan, W. Q.; Wen, T.-B. J. Org. Chem. 2015, 80, 620.
[45] (a) Vilardo, J. S.; Thorn, M. G.; Fanwick, P. E.; Rothwell, I. P. Chem. Commun. 1998, 22, 2425.
(b) Turner, L. E.; Thorn, M. G.; Swartz Ⅱ, R. D.; Chesnut, R. W.; Fanwick, P. E.; Rothwell, I. P. Dalton Trans. 2003, 24, 4580.
[46] (a) Boyle, T. J.; Ottley, L. A. M.; Rodriguez, M. A.; Sewell, R. M.; Alam, T. M.; McIntyre, S. K. Inorg. Chem. 2008, 47, 10708.
(b) Muna, S.-D.; Kim, S.-H.; Lee, J.; Kim, H.-J.; Do, Y.-K.; Kim, Y.-J. Polyhedron 2010, 29, 379.
(c) Deivasagayam, D.; Peruch, F. Polymer 2011, 52, 4686. |