[1] (a) Godula, K.; Sames, D. Science 2006, 312, 67.
(b) Bergman, R. G. Nature 2007, 446, 391.
(c) Ellman, J. A.; Ackermann, L.; Shi, B. F. J. Org. Chem. 2019, 84, 12701.
[2] For recent reviews on C-H activation, see:(a) Chen, X.; Engle, K. M.; Wang, D.-H.; Yu, J.-Q. Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 5094.
(b) Lyons, T. W.; Sanford, M. S. Chem. Rev. 2010, 110, 1147.
(c) Pan, F.; Shi, Z. Acta Chim. Sinica 2012, 70, 1679(in Chinese). (潘菲, 施章杰, 化学学报, 2012, 70, 1679.)
(d) Yuan, Y.; Song, S.; Jiao, N. Acta Chim. Sinica 2015, 73, 1231(in Chinese). (袁逸之, 宋颂, 焦宁, 化学学报, 2015, 73, 1231.)
(e) Liu, B.; Hu, F.; Shi, B.-F. ACS Catal. 2015, 5, 1863.
(f) Huang, Z.; Lim, H. N.; Mo, F.; Young, M. C.; Dong, G. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 7764.
(g) Daugulis, O.; Roane, J.; Tran, L. D. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 1053.
(h) He, G.; Wang, B.; Nack, W. A.; Chen, G. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 635.
(i) Rao, W.-H.; Shi, B.-F. Org. Chem. Front. 2016, 3, 1028.
(j) Yang, Y.; Lan, J.; You, J. Chem. Rev. 2017, 117, 8787.
(k) He, J.; Wasa, M.; Chan, K. S. L.; Shao, Q.; Yu, J.-Q. Chem. Rev. 2017, 117, 8754.
(l) Huang, J.; Gu, Q.; You, S.-L. Chin. J. Org. Chem. 2018, 38, 51(in Chinese). (黄家翩, 顾庆, 游书力, 有机化学, 2018, 38, 51.)
(m) Ren, Q.; Nie, B.; Zhang, Y.; Zhang, J. Chin. J. Org. Chem. 2018, 38, 2465(in Chinese). (任青云, 聂飚, 张英俊, 张霁, 有机化学, 2018, 38, 2465.)
(n) Zhao, K.; Yang, L.; Liu, J.; Xia, C. R. Chin. J. Org. Chem. 2018, 38, 2833(in Chinese). (赵康, 杨磊, 刘建华, 夏春谷, 有机化学, 2018, 38, 2833.)
(o) Xu, L.; Xu, H.; Lin, H.; Dai, H. Chin. J. Org. Chem. 2018, 38, 1940(in Chinese). (徐琳琳, 徐辉, 林海霞, 戴辉雄, 有机化学, 2018, 38, 1940.)
(p) Zhan, B.-B.; Shi, B.-F. Chin. J. Org. Chem. 2019, 39, 3602(in Chinese). (占贝贝, 史炳锋, 有机化学, 2019, 39, 3602.)
(q) Gandeepan, P.; Müller, T.; Zell, D.; Cera, G.; Warratz, S.; Ackermann, L. Chem. Rev. 2019, 119, 2192.
(r) Han, Y.-Q.; Zhou, T. Chin. J. Chem. 2020, 38, 527.
(s) Liu, Y.-H.; Xia, Y.-N.; Shi, B.-F. Chin. J. Chem. 2020, 38, 635.
[3] (a) Zhang, M.; Zhang, Y.; Jie, X.; Zhao, H.; Li, G.; Su, W. Org. Chem. Front. 2014, 1, 843.
(b) Sambiagio, C.; Schönbauer, D.; Blieck, R.; Dao-Huy, T.; Pototschnig, G.; Schaaf, P.; Wiesinger, T.; Zia, M. F.; Wencel-Delord, J.; Besset, T.; Maes, B. U. W.; Schnürch, M. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 6603.
(c) Zhang, Q.; Shi, B.-F. Chin. J. Chem. 2019, 37, 647.
(d) Rej, S.; Ano, Y.; Chatani, N. Chem. Rev. 2020, 120, 1788.
[4] (a) Besset, T.; Zhao, Q.; Poisson, T.; Pannecoucke, X. Synthesis 2017, 49, 4808.
(b) Qin, Y.; Zhu, L.; Luo, S. Chem. Rev. 2017, 117, 9433.
(c) Kim, D.-S.; Park, W.-J.; Jun, C.-H. Chem. Rev. 2017, 117, 8977.
(d) Gandeepan, P.; Ackermann, L. Chem 2018, 4, 199.
(e) Bhattacharya, T.; Pimparkar, S.; Maiti, D. RSC Adv. 2018, 8, 19456.
(f) St John-Campbell, S.; Bull, J. A. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 4582.
(g) Liao, G.; Wu, Y.-J.; Shi, B.-F. Acta Chim. Sinica 2020, 78, 289(in Chinese). (廖港, 吴勇杰, 史炳锋, 化学学报, 2020, 78, 289.)
[5] For selected examples of phosphites as transient directing groups, see:(a) Bedford, R. B.; Coles, S. J.; Hursthouse, M. B.; Limmert, M. E. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 112.
(b) Bedford, R. B.; Limmert, M. E. J. Org. Chem. 2003, 68, 8669.
(c) Bedford, R. B.; Betham, M.; Caffyn, A. J.; Charmant, J. P.; Lewis-Alleyne, L. C.; Long, P. D.; Polo-Ceron, D.; Prashar, S. Chem. Commun. 2008, 990.
(d) Bedford, R. B.; Haddow, M. F.; Webster, R. L.; Mitchell, C. J. Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 3119.
(e) Carrion, M. C.; Cole-Hamilton, D. J. Chem. Commun. 2006, 4527.
(f) Lewis, J. C.; Wu, J.; Bergman, R. G.; Ellman, J. A. Organometallics 2005, 24, 5737.
(g) Oi, S.; Watanabe, S.-I.; Fukita, S.; Inoue, Y. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 8665.
(h) Yang, J. F.; Wang, R. H.; Wang, Y. X.; Yao, W. W.; Liu, Q. S.; Ye, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 14116.
(i) Liu, Q.-S.; Wang, D.-Y.; Yang, J.-F.; Ma, Z.-Y.; Ye, M. Tetrahedron 2017, 73, 3591.
[6] Mo, F.; Dong, G. Science 2014, 345, 68.
[7] For selected examples of transient enamine directing groups, see:(a) Wang, Z.; Reinus, B. J.; Dong, G. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13954.
(b) Mo, F.; Lim, H. N.; Dong, G. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 15518.
(c) Xu, Y.; Young, M. C.; Dong, G. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5716.
(d) Lim, H. N.; Dong, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 15294.
(e) Xu, Y.; Su, T.; Huang, Z.; Dong, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 2559.
[8] Jun, C.-H.; Lee, H.; Hong, J.-B. J. Org. Chem. 1997, 62, 1200.
[9] Jun, C.-H.; Lee, D.-Y.; Hong, J.-B. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 6673.
[10] Vautravers, N. R.; Regent, D. D.; Breit, B. Chem. Commun. 2011, 47, 6635.
[11] Beletskiy, E. V.; Sudheer, C.; Douglas, C. J. J. Org. Chem. 2012, 77, 5884.
[12] Jun, C.-H.; Moon, C. W.; Hong, J.-B.; Lim, S.-G.; Chung, K.-Y.; Kim, Y.-H. Chem.-Eur. J. 2002, 8, 485.
[13] Kuninobu, Y.; Nishina, Y.; Shouho, M.; Takai, K. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 2766.
[14] Chen, S.; Yu, J.; Jiang, Y.; Chen, F.; Cheng, J. Org. Lett. 2013, 15, 4754.
[15] Tan, P. W.; Juwaini, N. A. B.; Seayad, J. Org. Lett. 2013, 15, 5166.
[16] Li, G.; Jiang, J.; Xie, H.; Wang, J. Chem.-Eur. J. 2019, 25, 4688.
[17] Liu, X. H.; Park, H.; Hu, J. H.; Hu, Y.; Zhang, Q. L.; Wang, B. L.; Sun, B.; Yeung, K. S.; Zhang, F. L.; Yu, J. Q. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 888.
[18] Chen, X. Y.; Ozturk, S.; Sorensen, E. J. Org. Lett. 2017, 19, 1140.
[19] Xu, J.; Liu, Y.; Wang, Y.; Li, Y.; Xu, X.; Jin, Z. Org. Lett. 2017, 19, 1562.
[20] Hu, W.; Zheng, Q.; Sun, S.; Cheng, J. Chem. Commun. 2017, 53, 6263.
[21] Li, B.; Seth, K.; Niu, B.; Pan, L.; Yang, H.; Ge, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 3401.
[22] Wang, D. Y.; Guo, S. H.; Pan, G. F.; Zhu, X. Q.; Gao, Y. R.; Wang, Y. Q. Org. Lett. 2018, 20, 1794.
[23] Wang, Y. F.; Xu, W. G.; Sun, B.; Yu, Q. Q.; Li, T. J.; Zhang, F. L. J. Org. Chem. 2019, 84, 13104.
[24] Chen, X. Y.; Sorensen, E. J. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 2789.
[25] (a) Li, F.; Zhou, Y.; Yang, H.; Liu, D.; Sun, B.; Zhang, F. L. Org. Lett. 2018, 20, 146.
(b) Zhan, B.-B.; Li, Y.; Xu, J.-W.; Nie, X.-L.; Fan, J.; Jin, L.; Shi, B.-F. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 5858.
[26] (a) Baudoin, O. Eur. J. Org. Chem. 2005, 4223.
(b) Bringmann, G.; Price Mortimer, A. J.; Keller, P. A.; Gresser, M. J.; Garner, J.; Breuning, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 5384.
(c) Wencel-Delord, J.; Panossian, A; Leroux, F. R.; Colobert, F. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3418.
(d) Ma, G.; Sibi, M. P. Chem.-Eur. J. 2015, 21, 11644.
(e) Kumarasamy, E.; Raghunathan, R.; Sibi, M. P.; Sivaguru, J. Chem. Rev. 2015, 115, 11239.
(f) Mori, K.; Itakura, T.; Akiyama, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 11642.
(g) Xu, C.; Zheng, H.; Hu, B.; Liu, X.; Liu, L.; Feng, X. Chem. Commun. 2017, 53, 9741.
(h) Zilate, B.; Castrogiovanni, A.; Sparr, C. ACS Catal. 2018, 8, 2981.
(i) Liao, G.; Zhou, T.; Yao, Q.-J.; Shi, B.-F. Chem. Commun. 2019, 55, 8514.
[27] (a) Yao, Q. J.; Zhang, S.; Zhan, B. B.; Shi, B. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 6617.
(b) Fan, J.; Yao, Q. J.; Liu, Y. H.; Liao, G.; Zhang, S.; Shi, B. F. Org. Lett. 2019, 21, 3352.
[28] (a) Wang, Q.; Gu, Q.; You, S.-L. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 6818.
(b) Chen, J.; Liu, Y. E.; Gong, X.; Shi, L.; Zhao, B. Chin. J. Chem. 2019, 37, 103.
(c) Gong, L.-Z. Sci. China:Chem. 2019, 62, 3.
(d) Li, S.; Chen, X.-Y.; Enders, D. Chem 2018, 4, 2026
[29] (a) Liao, G.; Yao, Q. J.; Zhang, Z. Z.; Wu, Y. J.; Huang, D. Y.; Shi, B. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 3661.
(b) Liao, G.; Li, B.; Chen, H. M.; Yao, Q. J.; Xia, Y. N.; Luo, J.; Shi, B. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 17151.
[30] Liao, G.; Chen, H. M.; Xia, Y. N.; Li, B.; Yao, Q. J.; Shi, B. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 11464.
[31] Zhang, S.; Liao, G.; Shi, B. Chin. J. Org. Chem. 2019, 39, 1522(in Chinese). (张硕, 廖港, 史炳锋, 有机化学, 2019, 39, 1522.)
[32] (a) Zhang, S.; Yao, Q.-J.; Liao, G.; Li, X.; Li, H.; Chen, H.-M.; Hong, X.; Shi, B.-F. ACS Catal. 2019, 9, 1956.
(b) Chen, H.-M.; Zhang, S.; Liao, G.; Yao, Q.-J.; Xu, X.-T.; Zhang, K.; Shi, B.-F. Organometallics 2019, 38, 4022.
(c) Zhang, J.; Xu, Q.; Wu, J.; Fan, J.; Xie, M. Org. Lett. 2019, 21, 6361.
[33] Jin, L.; Yao, Q.-J.; Xie, P.-P.; Li, Y.; Zhan, B.-B.; Han, Y.-Q.; Hong, X.; Shi, B.-F. Chem 2020, 6, 497
[34] Song, H.; Li, Y.; Yao, Q. J.; Jin, L.; Liu, L.; Liu, Y. H.; Shi, B. F. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 6576.
[35] Xu, J.; Liu, Y.; Zhang, J.; Xu, X.; Jin, Z. Chem. Commun. 2018, 54, 689.
[36] Zhang, F.-L.; Hong, K.; Li, T.-J.; Park, H.; Yu, J.-Q. Science 2016, 351, 252.
[37] (a) Ma, F.; Lei, M.; Hu, L. Org. Lett. 2016, 18, 2708.
(b) Chen, J.; Bai, C.; Ma, H.; Liu, D.; Bao, Y.-S. Chin. Chem. Lett. 2020, DOI:10.1016/j.cclet.2020.02.055.
[38] Park, H.; Yoo, K.; Jung, B.; Kim, M. Tetrahedron 2018, 74, 2048.
[39] Tang, M.; Yu, Q.; Wang, Z.; Zhang, C.; Sun, B.; Yi, Y.; Zhang, F. L. Org. Lett. 2018, 20, 7620.
[40] Yang, K.; Li, Q.; Liu, Y.; Li, G.; Ge, H. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12775.
[41] St John-Campbell, S.; White, A. J. P.; Bull, J. A. Chem. Sci. 2017, 8, 4840.
[42] Hong, K.; Park, H.; Yu, J. Q. ACS Catal. 2017, 7, 6938.
[43] Pan, L.; Yang, K.; Li, G.; Ge, H. Chem. Commun. 2018, 54, 2759.
[44] Zhang, Y.-F.; Wu, B.; Shi, Z.-J. Chem.-Eur. J. 2016, 22, 17808.
[45] Mu, D.; Wang, X.; Chen, G.; He, G. J. Org. Chem. 2017, 82, 4497.
[46] Wang, X.; Song, S.; Jiao, N. Chin. J. Chem. 2018, 36, 213.
[47] Rasheed, O. Synlett 2018, 29, 1033.
[48] Huang, J.; Ding, J.; Ding, T. M.; Zhang, S.; Wang, Y.; Sha, F.; Zhang, S. Y.; Wu, X. Y.; Li, Q. Org. Lett. 2019, 21, 7342.
[49] Park, H.; Verma, P.; Hong, K.; Yu, J. Q. Nat. Chem. 2018, 10, 755.
[50] Chen, X. Y.; Ozturk, S.; Sorensen, E. J. Org. Lett. 2017, 19, 6280.
[51] Li, F.; Zhou, Y.; Yang, H.; Wang, Z.; Yu, Q.; Zhang, F.-L. Org. Lett. 2019, 21, 3692.
[52] Yong, Q.; Sun, B.; Zhang, F.-L. Tetrahedron Lett. 2019, 60, 151263.
[53] Qiao, H.; Sun, B.; Yu, Q.; Huang, Y.-Y.; Zhou, Y.; Zhang, F.-L. Org. Lett. 2019, 21, 6914.
[54] Wu, Y.-J.; Yao, Q.-J.; Chen, H.-M.; Liao, G.; Shi, B.-F. Sci. China:Chem. 2020, 63, 875.
[55] Liu, Y.; Ge, H. Nat. Chem. 2016, 9, 26.
[56] (a) Xu, J.-W.; Zhang, Z.-Z.; Rao, W.-H.; Shi, B.-F. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10750.
(b) Zhan, B.-B.; Li, Y.; Xu, J.-W.; Nie, X.-L.; Fan, J.; Jin, L.; Shi, B.-F. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 5858.
[57] Xu, Y.; Young, M. C.; Wang, C.; Magness, D. M.; Dong, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 9084.
[58] Wu, Y.; Chen, Y. Q.; Liu, T.; Eastgate, M. D.; Yu, J. Q. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14554.
[59] Yada, A.; Liao, W.; Sato, Y.; Murakami, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 1073.
[60] Chen, Y.-Q.; Wang, Z.; Wu, Y.; Wisniewski, S. R.; Qiao, J. X.; Ewing, W. R.; Eastgate, M. D.; Yu, J.-Q. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17884.
[61] (a) Vicente, J.; Saura-Llamas, I.; Palin, M. G.; Jones, P. G.; Ramírez de Arellano, M. C. Organometallics 1997, 16, 826.
(b) Largeron, M. Eur. J. Org. Chem. 2013, 2013, 5225.
(c) Corey, E. J.; Achiwa, K. J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 1429.
(d) Hartwig, J. F.; Richards, S.; Barañano, D.; Paul, F. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 3626.
(e) Wolfe, J. P.; Wagaw, S.; Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 7215.
(f) Ryland, B. L.; Stahl, S. S. Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 8824.
[62] (a) Liu, L.; Liu, Y.-H.; Shi, B.-F. Chem. Sci. 2020, 11, 290.
(b) Xu, J.-W.; Zhang, Z.-Z.; Rao, W.-H.; Shi, B.-F. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10750.
[63] Xiao, L.-J.; Hong, K.; Luo, F.; Hu, L.; Ewing, W. R.; Yeung, K.-S.; Yu, J.-Q. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 9594.
[64] (a) Chen, G.; Gong, W.; Zhuang, Z.; Andrä, M. S.; Chen, Y.-Q.; Hong, X.; Yang, Y.-F.; Liu, T.; Houk, K. N.; Yu, J.-Q. Science 2016, 353, 1023.
(b) Yan, S.-Y.; Han, Y.-Q.; Yao, Q.-J.; Nie, X.-L.; Liu, L.; Shi, B.-F. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 9093.
(c) Han, Y.-Q.; Ding, Y.; Zhou, T.; Yan, S.-Y.; Song, H.; Shi, B.-F. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4558.
(d) Zhou, T.; Jiang, M.-X.; Yang, X.; Yue, Q.; Han, Y.-Q.; Ding, Y.; Shi, B.-F. Chin. J. Chem. 2020, 38, 242.