第6章绿色有机合成.ppt
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1、中国石油大学(华东)2006级研究生绿色化学与化工多媒体讲义第六章 绿色有机合成,高效均相和多相催化生物催化和生物过程环境友好介质中的有机合成组合合成,Content,一、固体酸碱化剂1、固体酸催化剂(1)沸石催化Friedel-Crafts酰化反应 沸石催化的烷基化反应,十分成功:芳烃的烷基化、择形催化的成功应用。酰化反应相当困难:需要强而多的Lewis酸,生成的酮与路易斯酸的强配位作用。例子1:Beta沸石催化的苯甲醚酰化反应,第一节 高效均相和多相催化,酰化均相反应与多相反应的比较,局限性:对不太活泼的芳香族的酰化不适用;解决办法:固体超强酸,气相反应,酰化均相反应与多相反应的比较,局限
2、性:沸石催化的多相反应对不太活泼的芳香族的酰化不适用;原因:吸附不平衡,自抑制作用,酰化试剂的强吸附阻碍(抑制)了芳香烃的吸附。解决办法:气相反应例子:苯的乙酰化,管式反应器,H-ZSM-5催化剂,250C,0.1MPa,酰化均相反应与多相反应的比较,沸石催化的其他反应环氧化物生成羰基化合物的重排反应、Frieo重排、Claisen重排、酚与-酮酯的Pechmann缩合反应等例子:环氧化物生成羰基化合物的重排反应,原催化剂路易斯酸,如ZnCl2;,蒎烯氧化物重排生成龙脑烯醛檀香醇的前体化合物,香料制造的重要反应。,(2)稀土金属盐催化的反应,稀土金属的盐水中稳定的路易斯酸,水溶液中的反应镧系元
3、素的三氟甲磺酸盐取代TiCl4例子:甲硅烷基烯醇醚与醛的醛醇缩合反应,特点:水溶性醛,如乙醛、丙醛、氯乙醛可直接用于反应;催化剂在水中的溶解度大,容易回收(100);Sc(OTf)3比Yb(OTf)3更活泼。,(2)稀土金属的盐催化的反应,表面活性剂与路易斯酸的联合催化 少量表面活性剂使反应在水中发生,避免使用有机溶剂,(2)稀土金属的盐催化的反应,表面活性剂与路易斯酸的联合催化,Mannich加成反应,(2)稀土金属的盐催化的反应,路易斯酸表面活性剂复合催化体系,路易斯酸与手性试剂联用不对称醛醇缩合反应,产率23,Syn/anti=3.1,58%ee在月桂酸(10mol)中,产率76,Syn
4、/anti=2.8,69%ee,(2)稀土金属的盐催化的反应,在超临界CO2中的路易斯酸催化环境友好介质与绿色试剂的结合羰基亲二烯体与二烯,亚胺与二烯的Diels-Alder反应,2、固体碱催化剂,层状二元氢氧化物(LDHs):Mg8-xAlx(OH)16(CO3)x/2.nH2O 催化Knoevenagel反应、醛醇缩合、Claisen-Schmidt缩合、亲电烯烃的环氧化等键合相的有机碱将有机碱键合到中孔沸石的表面 3-氨丙基(三甲氧基)硅烷处理得到氨丙基硅石,硅石表面结合胍类碱,1,5,7-三氮杂二环-5-奎烯(TBD)官能团化的MCM-41等;包封(封装)在疏水沸石超笼中的大分子有机碱
5、:N,N,N-三环己基胍可以催化丙酮和苯甲醛的醇醛缩合反应,二、催化还原(加氢),催化加氢广泛应用的化学反应技术难点羧酸的加氢制醛:负载的Ru-Sn合金催化剂、氧化锆、氧化铬例子:,MPV(烃氧基铝)还原反应将醛和酮还原成醇;化学还原底物与授氢体(异丙醇)在烃氧基铝存在下的反应;Beta沸石催化的MPV反应,立体选择性,得到顺式醇香料中间体;机理:底物立体结构在Beta沸石微孔中受到限制反应过渡态择形。,二、催化氧化,1、氧作氧化剂的反应醇的氧化反应伯、仲和烯丙基醇氧化为醛和酮。RuCl2(Ph3P)3和TEMPO(2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧化物)催化剂,1、氧作氧化剂的反应,伯醇的氧
6、化反应RuCl2(Ph3P)3和氢醌催化剂,负载的Ru催化剂介孔沸石和聚合物载体上的高钌盐,2、过氧化氢作氧化剂的反应,钛硅分子筛(TS1)催化的环氧化、醇氧化、酚羟基氧化生成邻苯二酚和对苯二酚,以及酮在NH3/H2O2条件下的氨氧化反应 羟基乙酰苯氨氧化生成相应的亏,经Beckmann重排得到止痛药4-乙酰氨基酚。,四、催化碳-碳键的形成,羰基化反应,原子经济性100 Ibuprofen(止痛药)的合成Hoechst-Celanese过程,酰胺羰基化反应,五、不对称催化,不对称合成的意义:手性化合物生物活性,药物分子的特异性:差之毫厘,失之千里例子:手性药物,有效成分均为一种特定的光学异构体
7、,例如:Tholidomide,R-异构体,镇静剂,S-异构体,畸胎剂,五、不对称催化,1、不对称醛醇缩合反应 二茂铁基-膦配体的金(I)络合物催化的-异氰酸酯与醛的不对称醇醛缩合,萘酚与Ba(opri)2生成的络合物BABM,以及三氟甲磺酸锡在手性胺存在下,均能催化醛醇缩合反应。,五、不对称催化,2、不对称Diels-Alder反应 三氟甲磺酸镱(R)-(+)-联萘酚及叔胺制成的手性三氟甲磺酸盐催化剂,手性钛催化剂催化的3-酰基-1,3-恶唑烷-2-酮与二烯的DA反应。,3、不对称还原反应,(1)碳碳不饱和键的不对称加氢 光学活性除草剂(s)-metolachlor,其他:手性二茂铁基膦-铑
8、配合物对三取代丙烯酸的不对称加氢表现出高的立体选择性;铑与手性膦配体的络合物催化的烯酰胺生成光学活性的-氨基酸;双磷杂环戊烷配体的铑催化的烯炔基酯和二烯基酯的加氢;螺环配体的铑化合物的催化加氢。,3、不对称还原反应,(2)羰基的不对称加氢 Ru-BINAP络合物,其他:手性配体修饰的LiAlH4、NaBH4和BH3、THF的羰基化合物选择性还原;DIP-氯化物、硼杂恶唑烷对,-不饱和酮的还原;手性磷试剂催化的硼烷还原潜手性的-卤代酮。,4、不对称氧化反应,手性Salen-Mn络合物催化的烯烃的不对称环氧化,手性铜络合物催化的烯烃的不对称环氧化,5、其他不对称催化反应,醛的不对称烷基化 树枝状B
9、INOL配体络合物Ti-BINOL,烯丙基烷基化 手性Pd络合物催化的烯丙基取代反应和氨氧化反应,六、相转移催化,相转移催化剂:表面活性剂,水-有机相两相反应,减少有毒有害的有机溶剂的使用手性相转移催化剂合成双-氨基酸,六、相转移催化,手性相转移催化剂催化不对称氧化,六、相转移催化,手性相转移催化剂催化Michael加成,一、生物催化和仿生催化优点 高度的专一性,无需使用有毒有害的溶剂和试剂,反应条件十分缓和,可以使用可再生资源,绿色化学反应。1、酶催化和微生物催化酶的分类(根据催化性能分类):1997年论文比例 氧化还原酶氧化/还原反应;12.5/13%水解酶水解反应;25 转移酶官能团的转
10、移反应;异构酶异构化反应;裂(合)解酶在sp2杂化羰上加成或消除小分子;5 连接酶sp3杂化碳的形成或裂解。,第二节 生物催化和生物过程,(1)水解反应酯水解 酶催化的酯的水解反应一般比较缓和,而且具有立体选择性或保护底物原有的立体选择性。,1、酶催化和微生物催化,酯水解 在有机合成中,利用酶对外消旋体或潜手性双酯进行立体选择性水解,可以得到对映体。,(1)水解反应,PPI猪胰脂肪酶,酰胺的水解 制备氨基酸的反应。,(1)水解反应,环氧化物的水解:制备高光学活性的二元醇。,(1)水解反应,腈的水解:腈水解酶将腈直接转化为酸;先转化为酰胺,在酰胺酶的作用下进一步转化为酸。,(1)水解反应,酶催化
11、的酯化反应不对称合成。例子:茉莉酮甲酯植物生长调节素,(2)酯化反应,-氨基腈在Candida antarctica脂肪酶催化的对映体选择性酰化反应,得到高光学活性的产品。,(3)酰胺的制备,由Candida antarctica脂肪酶A(CAL-A)得到高光学活性的-氨基酯。,酮的还原:潜手性羰基官能团的不对称还原是合成手性有机化合物的有效方法。假单胞菌属Pseudomonas fluorescens的醇脱氢酶重组体(PFADH)能够有效地还原芳基酯基酮为相应的光学活性(R)-醇。,(4)还原反应,酮的还原:发面酵母醇脱氢酶和马肝醇脱氢酶能催化还原结构为RCOCH3(RPh,PhOCH2,C
12、OOH)的酮,得到光学纯度为100的产品。对于结构为RCOCH2OCOCH3(RMe,Ph,n-Bu)的酮,在加入L-半胱氨酸或苯基乙烯基硫醚的情况下,得到相应的(S)-醇,e.e.值为6799%。酮硫醚和酮砜的还原:,(4)还原反应,酮的还原:环酮砜的还原:,(4)还原反应,酮酯的还原:,双酮的还原:,(4)还原反应,其它还原反应:N-氧化物、叠氮化物、亚砜、过氧化物、双键等的还原,羟基化作用:CH的氧化是生成醇或酚的反应,即将烃催化氧化的反应。微生物催化氧化的特点不对称羟基化。过去的工作甾族化合物、萜烯和复杂天然产物的羟基化。芽孢杆菌属Bacillus megaterium对烃的不对称羟基
13、化,(5)氧化反应,豌豆属植物(Pisum sativum)的-氧化酶对羧酸的羟基化反应,得到高对映体选择性的2-羟基羧酸,(5)氧化反应,二羟基化反应假单胞菌P.testosteroni A3C催化2-萘甲酸生成二醇,Baeyer-Villiger氧化 3-(4-氯苯基)环丁酮的氧化用Acinetobacter calcoaceticus得到(S)-内酯(e.e.85%),用Cunninghamella echinulata得到(R)-内酯(产率30,e.e.99%)。C.echinulata的静止细胞可将3-苄氧甲基-环丁酮转变为(R)-内酯(产率30,e.e.97%)。,(5)氧化反应,
14、腈醇的制备 光学活性腈醇是合成2-氨基醇的重要原料,(1R)-2-氨基醇(肾上腺素功能药物)可以直接从(R)-腈醇制备,也可以由其氧保护衍生物与氢化试剂反应制备。(R)-醇腈酶催化的HCN对羟基苯甲醛的加成反应,(6)碳碳键的形成,醛醇缩合 酶催化醛醇缩合合成碳水化合物的有效方法。细菌D-果糖-1,6-双磷酸酯醛缩酶(FruA)催化的醛醇缩合。,(6)碳碳键的形成,细菌D-,L-苏氨酸醛缩酶重组体(E.Coli)合成-羟基-氨基酸,(6)碳碳键的形成,酶和微生物催化存在的问题:酶蛋白质;稳定性差对热、强酸、强碱、有机溶剂等不够稳定,催化活性会逐步降低或丧失;分离困难水溶液中的反应,酶难以回收。
15、固定化酶技术 保持酶特有的催化活性;克服酶催化的缺点。可重复使用,降低成本;易与反应体系分离;具有一定的机械强度;稳定性显著提高;催化反应更易控制;适合于多酶体系。,2、固定化酶和微生物在合成中的应用,干佃一郎固定化酶,萨克林酶化学:影响与应用 葡萄糖、聚核苷酸、D-氨基酸、果糖、光学活性扁桃腈、6-氨基青霉烷酸等的生产应用,氨基酸光学拆分 固定于磁性聚(2-羟乙基异丁烯酸酯)微球上的核糖核酸酶A(RNase A),使RNA降解。己烷中的固定化酵母对酮的不对称还原;,(1)固定化酶在合成中的应用,固定于琼脂糖上的L-阿糖异构酶用于生产D-塔格糖,(1)固定化酶在合成中的应用,固定于Accure
16、lMP1000上的Cardide rugosa酯酶对映选择性合成药物中间体(S)Ibuprofen的酯,(1)固定化酶在合成中的应用,固定化青霉素G酰基转移酶(PGA)对-烷基-氨基酸的拆分,(1)固定化酶在合成中的应用,依靠微生物中的酶体系(单一酶或复L-瓜氨酸合酶)进行有机合成 已有的应用:加热法固定化链霉菌,依靠其葡萄糖异构酶制备果糖;固定化假单孢菌变株,依靠其脂肪酶分解脂肪;包埋法固定大肠杆菌,依靠其天冬酶制备L-天冬氨酸;固定化羞怯假单孢干株,依靠其精氨酸脱亚胺酶制备L-瓜氨酸;固定化液体无色杆菌,依靠其L-组氨酸氨解酶制备尿狗酸;固定化月形弯孢,依靠其胶体11-羟化酶制备可的松;固
17、定化谷酰胺棒状杆菌,依靠其复合酶系制备L-谷氨酸;固定化产氨短杆菌,依靠其复合酶系制备辅酶A;固定化于聚半乳糖醛酸钙微球上的菌(Propioibacterium acidipropionici)制备丙酸。,(2)固定化微生物在合成中的应用,利用固定化微生物的对映选择性还原反应拆分外消旋的氢过氧化物 固定化枯草杆菌(Bacillus subtillis)过氧化物中的(S)构型转化为醇,(R)构型为拆分产物。真菌黑曲霉(Aspergillus niger)及辣根过氧化物酶还原,(R)构型还原为醇,(S)构型保留下来。,(2)固定化微生物在合成中的应用,(1)催化坑体 催化抗体比酶具有更多可适用性的
18、底物,在化学合成中具有极大的应用潜力。抗体能对更多的底物具有有效的催化作用,通过与底物的弱相互作用形成抗体-底物活化过渡态,加快反应,或者在半抗原分子中引入非特异元素。例子:抗原为B,抗体4A1对与A结构不同的碳酸酯C的水解有明显的催化效果,3、模拟酶,抗体IgG2D10用于外消旋化合物的拆分,(1)催化抗体,单克隆抗体催化的水解反应,(1)催化抗体,抗体催化的醛醇缩合反应醛醇缩合酶抗体38C2催化4-取代-2,6-庚二酮经醛醇缩合、环化脱水得到具有光学活性的5-取代-3-甲基-2-环己烯-1-酮。,(1)催化抗体,La主体催化的反应:La主体由蒽双间苯二酚(A)与La(Opr)3在THF中得
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