有机化学 ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (5): 1396-1406.DOI: 10.6023/cjoc202201025 上一篇 下一篇
研究论文
孙鑫a, 屈超凡a, 马超蕊a, 赵筱薇a,b, 柴国璧c,*(), 江智勇a,b,*()
收稿日期:
2022-01-17
修回日期:
2022-01-26
发布日期:
2022-01-28
通讯作者:
柴国璧, 江智勇
作者简介:
基金资助:
Xin Suna, Chaofan Qua, Chaorui Maa, Xiaowei Zhaoa,b, Guobi Chaic(), Zhiyong Jianga,b()
Received:
2022-01-17
Revised:
2022-01-26
Published:
2022-01-28
Contact:
Guobi Chai, Zhiyong Jiang
About author:
Supported by:
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喹喔啉-2(1H)-酮的生物学重要性激发了开发高效简便合成方法学的持续追求. 其中, 对其C3—H官能团化已成为近年的研究热点, 尤其是利用光催化平台. 目前除了光催化产生的自由基直接加成喹喔啉-2(1H)-酮, 已有零星三组分串联反应策略被报道, 这一手段是基于烯烃优先接受自由基加成, 由所产生的自由基物种随后加成到喹喔啉-2(1H)-酮. 鉴于多组分反应能够有效丰富该化合物类型, 发展新的策略成为必然. 报道了α-溴代芳基乙酮与喹喔啉-2(1H)-酮的光氧化还原催化反应, 用于构建重要的1,4-二酮官能团化衍生物. 这是一个新的串联反应策略: 自由基首先加成到喹喔啉-2(1H)-酮, 所产生的中间体进一步接受溴代物产生的自由基加成或与溴代物发生SN2反应.
孙鑫, 屈超凡, 马超蕊, 赵筱薇, 柴国璧, 江智勇. 光氧化还原催化串联自由基加成反应构建1,4-二酮官能团化喹喔啉-2(1H)-酮衍生物[J]. 有机化学, 2022, 42(5): 1396-1406.
Xin Sun, Chaofan Qu, Chaorui Ma, Xiaowei Zhao, Guobi Chai, Zhiyong Jiang. Photoredox Catalytic Cascade Radical Addition to Construct 1,4- Diketone-Functionalized Quinoxalin-2(1H)-one Derivatives[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2022, 42(5): 1396-1406.
Entry | Base (equiv.) | Solvent (mL) | t/h | Yieldb% |
---|---|---|---|---|
1 | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 58 |
2 | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 36 | 55 |
3 | NaHCO3 (3.0) | THF (1.5) | 24 | N.R. |
4 | NaHCO3 (3.0) | PhCl (1.5) | 24 | 46 |
5 | NaHCO3 (3.0) | Ethyl acetate (1.5) | 24 | 28 |
6 | NaHCO3 (3.0) | MeOH (1.5) | 24 | 27 |
7 | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (3.0) | 24 | 48 |
8c | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 45 |
9 | KHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 42 |
10 | Na2CO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 44 |
11 | Diphenylphosphate (1.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | <5 |
12 | NaHCO3 (1.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 24 |
13 | NaHCO3 (2.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 45 |
14 | NaHCO3 (5.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 61 |
Entry | Base (equiv.) | Solvent (mL) | t/h | Yieldb% |
---|---|---|---|---|
1 | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 58 |
2 | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 36 | 55 |
3 | NaHCO3 (3.0) | THF (1.5) | 24 | N.R. |
4 | NaHCO3 (3.0) | PhCl (1.5) | 24 | 46 |
5 | NaHCO3 (3.0) | Ethyl acetate (1.5) | 24 | 28 |
6 | NaHCO3 (3.0) | MeOH (1.5) | 24 | 27 |
7 | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (3.0) | 24 | 48 |
8c | NaHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 45 |
9 | KHCO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 42 |
10 | Na2CO3 (3.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 44 |
11 | Diphenylphosphate (1.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | <5 |
12 | NaHCO3 (1.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 24 |
13 | NaHCO3 (2.0) | CH2Cl2 (1.5) | 24 | 45 |
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(b) Yin, Y.; Zhao, X.; Qiao, B.; Jiang, Z. Org. Chem. Front. 2020, 7, 1283.
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See the Supporting Information for the details.
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