| [1] |
Kozlowski M. C.; Morgan B. J.; Linton E. C. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 3193.
|
| [2] |
Bringmann G.; Gulder T.; Gulder T. A. M.; Breuning M. Chem. Rev. 2011, 111, 563.
|
| [3] |
Moore M. J.; Qu S.; Tan C.; Cai Y.; Mogi Y.; Keith D. J.; Boger D. L. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 16039.
|
| [4] |
Wang Z.; Meng L.; Liu X.; Zhang L.; Yu Z.; Wu G. Eur. J. Med. Chem. 2022, 243, 114700.
|
| [5] |
Brunel J. M. Chem. Rev. 2005, 105, 857.
|
| [6] |
Wencel-Delord J.; Panossian A.; Leroux F. R.; Colobert F. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3418.
|
| [7] |
Chen Y.; Yekta S.; Yudin A. K. Chem. Rev. 2003, 103, 3155.
|
| [8] |
Cheng J. K.; Xiang S.-H.; Li S.; Ye L.; Tan B. Chem. Rev. 2021, 121, 4805.
|
| [9] |
Cheng J. K.; Xiang S.-H.; Tan B. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 2920.
|
| [10] |
Wang Y.-B.; Tan B. Acc. Chem. Res. 2018, 51, 534.
|
| [11] |
Wu J.; Kozlowski M. C. ACS Catal. 2022, 12, 6532.
|
| [12] |
Cheng A.; Zhang L.; Zhou Q.; Liu T.; Cao J.; Zhao G.; Zhang K.; Song G.; Zhao B. Angew. Chem., Int. Ed. 2021, 60, 20166.
|
| [13] |
Xu B.; Shi L.-L.; Zhang Y.-Z.; Wu Z.-J.; Fu L.-N.; Luo C.-Q.; Zhang L.-X.; Peng Y.-G.; Guo Q.-X. Chem. Sci. 2014, 5, 1988.
|
| [14] |
Takaishi K.; Yasui M.; Ema T. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 5334.
|
| [15] |
Wen K.; Yu S.; Huang Z.; Chen L.; Xiao M.; Yu X.; Pu L. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4517.
|
| [16] |
Brunel J. M. Chem. Res. 2007, 107, PR1.
|
| [17] |
Egami H.; Katsuki T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6082.
|
| [18] |
Egami H.; Matsumoto K.; Oguma T.; Kunisu T.; Katsuki T. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13633.
|
| [19] |
Narute S.; Parnes R.; Toste F. D.; Pappo D. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 16553.
|
| [20] |
Dyadyuk A.; Vershinin V.; Shalit H.; Shalev H.; More N. Y.; Pappo D. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 3676.
|
| [21] |
Guo Q.-X.; Wu Z.-J.; Luo Z.-B.; Liu Q.-Z.; Ye J.-L.; Luo S.-W.; Cun L.-F.; Gong L.-Z. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 13927.
|
| [22] |
Takizawa S.; Katayama T.; Kameyama C.; Onitsuka K.; Suzuki T.; Yanagida T.; Kawai T.; Sasai H. Chem. Commun. 2008, 15, 1810.
|
| [23] |
Kumar A.; Sasai H.; Takizawa S. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 2949.
|
| [24] |
Barhate N. B.; Chen C. T. Org. Lett. 2002, 4, 2529.
|
| [25] |
Irie R.; Masutani K.; Katsuki T. Synlett 2000, 10, 1433.
|
| [26] |
Tanaka H.; Nishikawa H.; Uchida T.; Katsuki T. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 12034.
|
| [27] |
Feringa B.; Wynberg H. Bioorg. Chem. 1978, 7, 397.
|
| [28] |
Tian J.-M.; Wang A.-F.; Yang J.-S.; Zhao X.-J.; Tu Y.-Q.; Zhang S.-Y.; Chen Z.-M. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 11023.
|
| [29] |
Wang P.; Cen S.; Gao J.; Shen A.; Zhang Z. Org. Lett. 2022, 24, 2321.
|
| [30] |
Zuo Q.-M.; Wu M.-Y.; Han L.-B.; Yang S.-D. Org. Lett. 2024, 26, 5274.
|
| [31] |
Brussee J.; Groenendijk J. L. G.; te Koppele J. M.; Jansen A. C. A. Tetrahedron 1985, 41, 3313.
|
| [32] |
Smrcina M.; Polakova J.; Vyskocil S.; Kocovsky P. J. Org. Chem. 1993, 58, 4534.
|
| [33] |
Nakajima M.; Miyoshi I.; Kanayama K.; Hashimoto S.; Noji M.; Koga K. J. Org. Chem. 1999, 64, 2264.
|
| [34] |
Prause F.; Arensmeyer B.; Fröhlich B.; Breuning M. Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 2215.
|
| [35] |
Li X. L.; Yang J.; Kozlowski M. C. Org. Lett. 2001, 3, 1137.
|
| [36] |
Kim K. H.; Lee D. W.; Lee Y. S.; Ko D. H.; Ha D. C. Tetrahedron 2004, 60, 9037.
|
| [37] |
Sabarinathan S.; Vasuki G.; Rao P. S. Eur. J. Chem. 2010, 1, 360.
|
| [38] |
Gao J.; Reibenspies J. H.; Martell A. E. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 6008.
|
| [39] |
Zhang Q.; Cui X.; Chen L.; Liu H.; Wu Y. Eur. J. Org. Chem. 2014, 35, 7823.
|
| [40] |
Alamsetti S. K.; Poonguzhali E.; Ganapathy D.; Sekar G. Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 2803.
|
| [41] |
Shen A.; Xu J.; Gao J.; Cen S.; Zhang Z. J. Org. Chem. 2024, 89, 12842.
|
| [42] |
Wang W.-L.; Lv X.-X.; Chen F.; Liu N.; Du Z.-H. Tetrahedron 2025, 174, 134495.
|
| [43] |
Li X. L.; Hewgley J. B.; Mulrooney C. A.; Yang J. M.; Kozlowski M. C. J. Org. Chem. 2003, 68, 5500.
|
| [44] |
Roithova J.; Milko P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 281.
|
| [45] |
Lv X.-X.; Liu N.; Chen F.; Zhang H.; Du Z.-H.; Wang P.; Yuan M.; Da C. S. Org. Biomol. Chem. 2023, 21, 8695.
|
| [46] |
Mamidi N.; Manna D. J. Org. Chem. 2013, 78, 2386.
|
| [47] |
Shen D.; Li L.; Ren T.; Chen K.; Zhang X.; Zhang H.; Zhang S.; Gong P.; Zhang F.; Chao M. J. Org. Chem. 2024, 89, 2691.
|
| [48] |
Zhao X.-J.; Li Z.-H.; Ding T.-M.; Tian J.-M.; Tu Y.-Q.; Wang A.-F.; Xie Y.-Y. Angew. Chem., Int. Ed. 2021, 60, 7061.
|
| [49] |
Corti V.; Thaegersen M. K.; Enemaerke V. J.; Rezayee N. M.; Barlose C. L.; Jorgensen K. A. Chem.-Eur. J. 2022, 28, e202202395.
|
| [50] |
Rong M.-G.; Qin T.-Z.; Liu X.-R.; Wang H.-F.; Zi W. Org. Lett. 2018, 20, 6289.
|
| [51] |
Niu C.; Zhou Y.; Chen Q.; Zhu Y.; Tang S.; Yu Z.-X.; Sun J. Org. Lett. 2022, 24, 7428.
|