实用|杂环人名反应 2024-08-02 23:44:47 引言数据图表是进行知识归纳整理最有效的方法之一。常用、实用的数据图表,可以给人们学习、工作、生活带来极大的便利。化学科学,不得不提到的表格是俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)于1869年首次提出的元素周期表(The Periodic table of elements):他将当时已知的63种元素,依据元素相对原子质量大小,以表的形式进行排列,把化学性质相似的元素放在同一列,制成元素周期表的雏形。150多年来,化学元素周期表不断地得到填充和完善,如今第7周期全部填满了。除了元素周期表,化学各类学科还有众多的实用数据表格。小编将不定期推出实用数据表格,以方便各位读者朋友,希望能够给大家学习、工作提供便利。下面,小编给大家分享一些常见的保护基吡咯合成Hantzsch 吡咯合成:α-氯甲基酮和β-酮酯以及氨组合生成吡咯Paal-Knorr 吡咯合成:酸催化下1,4-二酮环合成呋喃Knorr 吡咯合成:Feist-Benary呋喃合成法的改进.从α-卤代酮氨化以后生成的α-氨基酮合β-酮酯反应生成吡咯Hofmann-Loffler-Freyta 四氢吡咯,四氢哌啶合成:质子化的N-氯代’胺经过热或者光化学分解成四氢吡咯或者哌啶呋喃合成Feist-Benary 呋喃合成:α-卤代酮合β-酮酯在吡啶存在下反应生成呋喃Kennedy 四氢呋喃合成:Δ-羟基烯与Re2O7作用生成不对称合成的四氢呋喃Paal-Knorr 呋喃合成:酸催化下1,4-二酮环合成呋喃Ueno-Stork 四氢呋喃合成:Delta-溴代烯烃发生自由基环化反应生成取代的四氢呋喃噻吩合成反应Gewald 氨基噻吩合成:酮,α-活化亚甲基腈合元素硫在碱促进下生成胺基噻吩吡咯合成反应Boger 吡啶合成:1,2,4-三唑和亲双烯体(如烯胺)发生杂原子的Diels-Alder反应再放出N2而生成吡啶Chichibabin 吡啶合成:醛和氨缩合生成吡啶Krohnke 吡啶合成:Α-吡啶甲基酮盐和α,β-不饱和酮之间生成吡啶Hantzsch 二氢吡啶合成:醛,β-酮酯和’氨缩合生成二氢吡啶Guareschi-Thorpe 2-吡啶酮合成:氰基乙酸乙酯和乙酰乙酸在氨存在下生成2-吡啶酮Boekelheide 2-羟基甲基吡啶合成:2-甲基吡啶氮氧化物用三氟乙酸酐处理生成2-羟甲基吡啶喹啉合成反应combes 喹啉合成:酸催化下苯胺和β-二酮缩合形成喹啉Doebner 喹啉合成:三组分反应生成喹啉Friedlander 喹啉合成:邻胺基苯甲醛与醛酮在NoH存在下生成喹啉Pfitzinger 喹啉合成:碱性条件下邻胺基苯基乙酮酸和α-亚甲基羰基化合物缩合生成喹啉-4-羧酸Skraup 喹啉合成:苯胺,甘油,硫酸和氧化剂生成喹啉Conrad-Lipach 喹啉-4-酮合成:苯胺和β-酮酯在热或酸催化下缩合生成喹啉-4-酮Doebner-von MIller 2-甲基喹啉合成:属于Skraup喹啉合成的另一种形式.因此,后者的机理也适用于前者.异喹啉合成:Pictet-Gams 异喹啉合成:酰基化的胺甲基苯甲醇在P2O5作用下生成异喹啉Pictet-Spengler 异喹啉合成:β-芳基乙基胺和羰基化合物缩合再环化生成四氢异喹啉Pomeranz-Fritsch 异喹啉合成Schilittle-Muller 改良:从苯甲醛和胺基缩醛合成异喹啉Bischler-Napieralski 二氢异喹啉合成:β-苯乙基酰胺合成二氢异喹啉吲哚合成反应Bischler-Mohlau 吲哚合成:2-溴-1-苯乙酮和过量苯胺加热生成2-芳基吲哚Borsche-Drechsel 吲哚合成:从环己酮苯腙化合物合成四氢咔唑,参见Fisher吲哚合成Fischer 吲哚合成:芳香腙环化生成吲哚Gassman 吲哚合成Hegedus 吲哚合成:化学计量Pd(II)促进的烯基苯胺氧化环化成为吲哚,参见Wacker氧化Larock 吲哚合成:邻碘苯胺和一个丙炔醇在Pd催化下发生偶联反应生成吲哚Madelung 吲哚合成:强碱作用2-酰胺基甲苯环化形成吲哚Mori-Ban 吲哚合成:邻卤代苯胺和侧链烯烃之间的分子内Heck反应制备吲哚Nenitzescu 吲哚合成:对苯酯和β-胺基丁烯酸酯缩合生成5-羟基吲哚Bartoli 7-取代吲哚合成:从邻硝基苯和乙烯基格氏试剂制备7-取代吲哚Stolle 吲哚酮合成:酸催化下从苯胺和α-氯代酰氯合成吲哚酮Gribble 吲哚还原:用NaBH3CN在冰醋酸当中还原吲哚双键,而用NaBH4则可能导致还原和N-烷基化分享好习惯,读完点“在看”↓ 赞 (0) 相关推荐 全合成(8) Plagiochianin B具有独特的含有吡啶环的6/7/3三环结构,最早发现于中国地钱Plagiochila duthiana中,也是中国地钱中分离出的第一种倍半萜.下图给出它可能的生物合成路径, ... Cas:3373-00-0|6-羟基-1,2,3,4-四氢喹啉合成线路 Cas:3373-00-0|6-羟基-1,2,3,4-四氢喹啉合成线路 Cas:3373-00-0 中文名:6-羟基-1,2,3,4-四氢喹啉 英文名:1,2,3,4-tetrahydroquinol ... 【人物与科研】长江师范学院张明忠课题组:过硫酸氢钾介导的活化烯烃的串联芳基羟基化反应合成含羟基的吲哚酮和3,4-二氢喹啉-2-酮 导语 Esermethole和physostigmine是一类非常重要的天然产物,它们在治疗阿尔茨海默病和青光眼方面具有很好的效果.3-羟甲基吲哚酮化合物是非常珍贵的用于合成这两种天然分子的中间体.尽 ... 1,2,3,4-四氢喹啉-6-甲酸|Cas:5382-49-0合成工艺路线图 1,2,3,4-四氢喹啉-6-甲酸|Cas:5382-49-0合成工艺路线图 【人物与科研】广州中医药大学刘芳研究员课题组:二氢喹啉的合成及其作为羟基自由基荧光探针骨架的应用 ∂导语 羟基自由基(·OH)具有极高的化学反应性,是生物体内氧化能力最强的活性氧(ROS)自由基之一.近年来,利用荧光探针作为化学工具探测细胞内的·OH引起学界的广泛关注.但是,由于·OH在生理环境中 ... [论文荐读]热加工肉制品中杂环胺的分析检测技术研究进展 <肉类研究>2020年34卷9期刊载仲恺农业工程学院轻工食品学院.仲恺农业工程学院现代农业工程创新研究院.中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所.农产品质量安全重点实验室.广州质量监督 ... 【人物与科研】四川大学冯小明课题组:3-环色胺氧化吲哚的催化不对称构建及其在cis-二聚六氢吡咯吲哚生物碱全合成中的应用 导语 由二聚和多聚六氢吡咯吲哚(HPI)骨架组成的吲哚生物碱家族广泛存在于灌木.微生物和真菌中,并拥有多样的生物活性.其中,二聚六氢吡咯吲哚生物碱含有连续的C3a-C3a'季碳手性中心,空间位阻拥挤的 ... 科迪华当家品种之一:氟啶虫胺腈 氟啶虫胺腈(sulfoxaflor)为美国陶氏益农公司(Dow AgroSciences:现科迪华)研制的第1个新颖磺酰亚胺类农用杀虫剂,2010年11月2日在英国伦敦召开世界农药研究会议上,该公司将 ... 【人物与科研】安徽师大何心伟副教授/港中大邝福儿教授团队:1,4-共轭加成/串联双环化反应合成呋喃并[2,3-c]色烯衍生物 导语 何心伟副教授简介 何心伟,理学博士,安徽师范大学副教授,2015年毕业于安徽师范大学,获理学博士学位,导师为商永嘉教授.2018年3月至2019年3月在香港中文大学从事访问学者,合作导师为邝福儿 ... 挑战性杂环邻位硼酸酯Suzuki偶联高产率实现又添一方法,廉价CuCl(氯化亚铜)助力 Suzuki反应在日常科研和药物开发过程中发挥着重要的角色,是构建碳碳键的利器.然而,杂环邻位硼酸酯的Suzuki偶联反应一直以来都是个挑战,可能的原因主要是催化循环中转金属速度比较慢,还有就是这类硼 ... DMF助力实现杂环羟基直接胺化反应 杂环羟基变卤素如氯再与胺取代构建C-N键是有机合成和药物合成中最常见的反应了.最常用的羟基变氯的反应是使用POCl3,而且好多反应使用的都是加热的无溶剂反应,温度往往较高.我们都知道三氯氧磷是一类无色 ... 杂环氯化|大量制备 引言 有机合成领域,方法学的研究一直都处于前沿和热门之中. 以命名反应为代表的经典合成方法,印证了方法学在有机合成领域的重要作用和地位.并且,老方法.经典方法的新用途,或者是拓展新的应用领域,也一直处 ... 实验研究四氮杂环螯合剂DOTA—偶联NHS、Butyne、COOH、Mal、NHS、N3、SH、FA等活性基团 配合物的范围极其广泛.根据其结构特征,可将配合物分为以下几种类型: 简单配合物.螯合物.多核配合物.羰基配合物.金属簇状配合物.夹心配合物.大环配体配合物. 1,4,7,10-四氮杂环十二烷+,4,7 ... 铝杂环选择性扩环反应 | Chemical Science 本新闻为 2021 RSC#"宅家读文献,分享有奖同进步"活动参赛作品,感谢稿件作者同意 RSC China 微信官方公众号对外发布.相关内容仅为新闻稿作者本人观点,不代表 RS ... 【人物与科研】北京大学张文雄课题组JACS:镧系金属杂环丙烯与腈的选择性偶联 导语 金属有机杂环化合物是有机合成和催化反应中的关键中间体,其分离.结构表征和反应一直是金属有机化学和配位化学的前沿研究内容.过渡金属有机杂环在过去几十年间得到了广泛研究,然而,由于缺乏合适的合成方法 ... 有机合成中常见杂环的合成 旧文重发,温故知新 杂环化合物是分子中含有杂环结构的有机化合物.构成环的原子除碳原子外,还至少含有一个杂原子.是数目最庞大的一类有机化合物.最常见的杂原子是氮原子.硫原子.氧原子.可分为脂杂环.芳杂环 ... 常见的金属氮杂环卡宾催化剂的应用 近年来,N-杂环卡宾(NHC)配位的过渡金属催化剂已经成为各种交叉偶联反应研究的热点.氮杂环卡宾可以和过渡金属形成稳定的C-M键,与传统的膦配体相比更加稳定,富电子. 对金属的配位能力强,并具有更好的 ... 畅销五元杂环药物合成路线汇总 过去几十年有机化学得到了极大的发展,各种化学方法被开发出来,在化学领域也诞生了众多诺贝尔化学奖,例如偶联反应,不对称催化反应,酶的定向演化等领域.全世界的合成化学家们利用各种化学合成手段组装出丰富多彩 ...