手性磷酸催化剂在不对称合成中地应用.doc
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1、word手性磷酸催化剂在不对称合成中的应用摘 要 手性磷酸是一类具有新型结构的高效,高对映选择性强酸性 Brnsted 酸催化剂,21 世纪以来的研究进展迅速,已经成为有机小分子催化剂的一个重要局部。手性磷酸催化剂分子内同时含有Lewis 碱性位点和 Brnsted 酸性位点,可同时活化亲电与亲核底物。作为一种新型双功能有机催化剂,手性磷酸具有较高的催化活性和对映选择性,广泛应用于各式各样的有机不对称合成反响中。关键词 手性磷酸;不对称有机催化,对映选择性 手性合成一直是有机合成方面研究的重点之一,通过反响获得单一手性化合物的方法主要有三种:手性源直接合成;手性诱导;不对称催化合成。而不对称催
2、化分为酶催化与化学催化。由于手性酶催化剂价格高昂,难以通过人工合成,故化学催化的意义十分重大。而化学催化又可以根据所用到的催化剂种类不同,细分为金属催化和有机小分子催化。因为金属催化大多需要用到重金属,不仅本钱较高,而且易造成重金属污染,所以有机小分子催化剂的研究作为一个新兴 的催化领域在全世界X围内受到了极大的关注。有机催化剂大致可划分为 Lewis 酸、Lewis 碱、Brnsted 酸、 Brnsted 碱四类,其中手性 Brnsted 酸有机催化剂是一个正在飞速开展的研究领域。手性 Brnsted 酸催化剂通过与底物形成氢键或向底物转移质子,从而活化底物,类似于酶通过氢键与底物形成活化
3、过渡态的过程,是一种催化不对称反响极为有效的途径。磷酸衍生物与其它 Brnsted 酸有机催化剂不同,是一种具有较强酸性的催化剂。手性磷酸分子中,磷原子处于一个环状的结构中,无法通过单键自由旋转,因此催化剂具有刚性立体构型,从而具有一定的立体构型 , 通过调节其周围的取代基便可改变分子在催化过程中的对映选择性;磷原子上所连的羟基可作为 Brnsted 酸的酸性位点提供质子或与底物形成氢键,而磷原子上的双键氧又可以作为 Lewis 碱性位点提供孤对电子,因此手性磷酸类化合物本身具有双性催化剂的特点,同时活化亲电试剂与亲核试剂,这不仅可进一步提高其催化活性,而且还可以在反响中更有效地控制立体选择性
4、,从而实现高对映选择性合成。目前报道的手性磷酸有机催化剂主要有1联萘酚衍生物,2TADDOL骨架衍生物和3联菲酚衍生物,下面将对以上三种类型的手性磷酸催化剂依次进展简要的介绍。1. 联萘酚衍生物类联萘酚类衍生物的研究最早,因此应用也最为广泛,下文将按照不同反响中的应用进展介绍。1.1 Mannich 与 Mannich-type 反响亚胺的不对称加成反响是合成手性含氮化合物的最直接有效的方法。2004 年 ,Akiyama 小组以手性联萘二酚BINOL为起始原料,合成了手性磷酸二酯,用于催化N- (邻羟基苯基 )醛亚胺和烯酮硅烷基缩醛的加成反响 。在非质子芳香溶剂中, 10 mol的催化量就能
5、高效催化反响的进展,产物-氨基酯的对映选择性可达 96% ee。这是非金属手性 Brnsted 酸催化亚胺的不对称 Mannich-type 反响的首次报道,推出了全新结构的手性 Brnsted 酸催化剂。该小组研究发现手性磷酸中 3 , 3-芳香基团的引入对磷酸基团能够很好的保护,不仅可提高反响速度,而且反响的对映选择性也得以明显提高。另外, 反响底物亚胺中 N 邻位的OH 是这类反响取得高对映选择性的必需基团。之后,在优化实验条件过程中发现,在芳香烃类溶剂中反响可得到较高的对映选择性,在乙醚和二氯甲烷介质中产物的 ee 值很低,在乙醇等质子溶剂中如此会发生消旋。这说明,在催化过程中,有机磷
6、酸分子中羟基上的 H 转移到了亚胺分子中的 N 上使亚胺质子化,处于该分子 3 ,3位的芳环取代基与萘环不共面,因此在磷原子周围形成了较强的立体环境,从而产生了有效的不对称诱导作用。据此他们提出了可能的反响机理,即手性磷酸和亚胺在反响中形成九元环状中间体亚胺盐:同年,Terada 小组的研究也发现 , 对于N-叔丁氧羰基苯甲醛亚胺与乙酰丙酮的不对称 Maninch 反响,萘环 3, 3 位 的芳环取代基对于反响的对映选择性具有显著影响,增大 3,3 位的芳环取代基的体积,可明显提高反响的对 映选择性。利用核磁共振氢谱研究其反响机理, 结果明确手性磷酸通过与亚胺形成氢键来活化底物,亚胺上的叔丁基
7、可有效防止氢键的自由旋转,只有受手性磷酸与底物间的空间位阻准确调控形成的特定的氢键空间构象才能实现高效不对称诱导。研究明确,对不对称 Mannich 反响 具有很高催化活性的 Ar=4-NO2C6H4,对亚胺和亚磷酸酯的不对称膦氢化反响的催化活性较差;亲核试剂的种类对该反响也有较大的影 响,与二乙基亚磷酸酯相比,使用二异丙基亚磷酸酯可得到更高的产率和对映选择性,而使用三异丙基亚磷酸酯只有极低的产率和对映选择性;同时与 Ar=4-NO2C6H4 催化的不对称 Mannich 反响不同 , 亚胺氮上的取代基为2-羟基苯时反响的对映选择性很差,而当取代基为苯基或4-甲氧基苯时可得到较好的对映选择性。
8、实际上,在催化反响过程中 Ar=3,5-(CF3)2C6H3 作为双功能催化剂发挥了作用,催化剂分子中羟基上的氢与亚胺上的氮形成氢键,同时磷原子上的双键氧与二烷基亚磷酸酯经重排生成的羟基形成氢键,这样 Ar=3,5-(CF3)2C6H3便同时活化了两种底物,所形成的九元环过渡态有利于二烷基亚磷酸醋从位阻小的 re-面进攻亚胺中的碳,使反响表现出较高的对映选择性。而三烷基亚磷酸醋不能经重排生成羟基,这也是实验过程中使用 PO-i-Pr)3 时产率很低并且几乎没有对映选择性的原因 。1.2 亚胺的氢转移反响2005 年 Ruepin g 小组首次报道了以二氢吡啶为氢转移剂,手性 Brnsted 酸
9、催化的N-(4-甲氧苯基)酮亚胺的不对称复原反响,其中 Ar=3,5-(CF3)2C6H3 催化效果最好。在反响中,Ar=3,5-(CF3)2C6H3 先使亚胺质子化,然后质子化的亚 胺与二氢吡啶发生氢转移生成产物胺,磷酸离子再从质子化的吡啶中夺取一个质子再生。该催化反响中需加载的催化剂量较多 (20 mol% ),所得的对映体过量值也不是太高,因此有待进一步改善。List 也提出了手性磷酸催化此反响的催化循环,如如下图所示。与 Ruepin g 小组所提出的机理一样之处是,两机理都认为是手性磷酸向亚胺转移质子使亚胺质子化,而不同之处如此是 Rueping 认为反响的最后一步是铵根离子向磷酸离



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