Синтез винил- и этинилзамещенных азагетероциклов на основе реакций пропиналей, α-замещенных 2-еналей и 2-ен-4-иналей с тозилметилизоцианидом, N,N-, N,O-бинуклеофилами

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Федосеева Виктория Германовна
Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ ………………………………………….. 4

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………….. 5

ГЛАВА 1. СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
РЕАКЦИЙ АЛЬДЕГИДОВ С ТОЗИЛМЕТИЛИЗОЦИАНИДОМ
(литературный обзор) ………………………………………………………………………………. 10

1.1 Синтез оксазолов на основе реакций тозилметилизоцианида с
альдегидами …………………………………………………………………………………………….. 11

1.2 Синтез имидазолов на основе альдегидов, первичных аминов и
тозилметилизоцианида …………………………………………………………………………….. 21

1.3 Синтез пирролов на основе взаимодействия тозилметилизоцианида с
альдегидами …………………………………………………………………………………………….. 29

1.4 Синтез фуранов и бензофуранов с использованием тозилметилизоцианида
и альдегидов …………………………………………………………………………………………….. 39

1.5 Синтез аннелированных гетероциклических на основе взаимодействия
тозилметилизоцианида с альдегидами ………………………………………………………. 42

1.6 Заключение к литературному обзору …………………………………………………… 51

ГЛАВА 2. СИНТЕЗ ВИНИЛ- И ЭТИНИЛЗАМЕЩЕННЫХ
АЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИЙ ПРОПИНАЛЕЙ, α-
ЗАМЕЩЕННЫХ 2-ЕНАЛЕЙ И 2-ЕН-4-ИНАЛЕЙ С
ТОЗИЛМЕТИЛИЗОЦИАНИДОМ, N,N-, N,O-БИНУКЛЕОФИЛАМИ
(Обсуждение результатов) ……………………………………………………………………….. 53

2.1. Синтез оксазолинов и оксазолов из пропиналей и тозилметилиоцианида
………………………………………………………………………………………………………………… 53

2.2. Синтез 5-винилоксазолов на основе……………………………………………………. 59

3-арил(гетарил)-2-алкокси(алкилтио)пропеналей и тозилметилизоцианида . 59

2.3. Синтез имидазолов на основе α,β-ненасыщенных альдегидов, ……………. 63
первичных аминов и тозилметилизоцианида …………………………………………….. 63

2.4. Синтез и свойства 2-тиозамещённых 2-ен-4-иналей ……………………………. 72

2.4.1. Синтез 2-тиозамещённых 2-ен-4-иналей ………………………………………….. 72

2.4.2 Прогноз возможной реакционной способности сопряженных ениналей
при взаимодействии с нуклеофилами ……………………………………………………….. 77

2.4.3 Синтез гетероциклических соединений на основе взаимодействия 2-ен-
4-иналей с тозилметилизоцианидом, N,N- и N,O-бинуклеофилами……………. 81

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ ……………………………………….. 87

(Экспериментальная часть) ………………………………………………………………………. 87

3.1. Физико-химические методы исследования …………………………………………. 87

3.2 Исходные реагенты …………………………………………………………………………….. 87

3.3 Взаимодействие пропиналей с тозилметилизоцианидом ……………………… 88

3.3.1 Синтез 4-тозил-5-замещённых-1,3-оксазолинов………………………………… 88

3.3.2. Синтез 5-замещённых-1,3-оксазолов ……………………………………………….. 90

3.4 Синтез оксазолов реакцией 2-алкокси- и 2-алкилтио-3-
арил(гетарил)пропеналей с тозилметилизоцианидом ………………………………… 92

3.5 Синтез имидазолов на основе α,β – ненасыщенных альдегидов ……………. 98

3.6 Синтез и свойства (Z,E)-2-алкилтиозамещённых 2-ен-4-иналей …………. 111

ВЫВОДЫ ………………………………………………………………………………………………. 129

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………………………… 131
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

TosMIC – тозилметилизоцианид
DBU – 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен
DABCO – 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан

ТГФ – тетрагидрофуран
ДМФА – диметилформамид
п-ТСК – п-толуолсульфокислота

Adm – адамантил, С10Н15
Bn – бензил, C6H5CH2

Синтез гетероциклических соединений на основе реакций альдегидов
с тозилметилизоцианидом (литературный обзор)

Первая глава (литературный обзор) посвящена обобщению литературных данных о
реакциях TosMIC с карбонильными соединениями. Материал обзора систематизирован по
классам гетероциклических соединений, охватывает литературу за последние 10 лет и
опубликован online в журнале Mini-Reviews in Organic Chemistry.

1. Синтез оксазолинов и оксазолов из пропиналей и тозилметилизоцианида

Были изучены реакции ряда замещенных пропиналей 1 с TosMIC 2 для разработки
подходов к получению новых функционализированных гетероциклических производных.
Учитывая, что ацетиленовая и альдегидная группы находятся в сопряжении и, как
следствие, оказывают друг на друга взаимное влияние, а также принимая во внимание
широкие синтетические возможности такого реагента, как TosMIC 2, можно было
ожидать вовлечения в гетероциклизацию как альдегидной группы, так и ацетиленового
фрагмента.
В процессе варьирования условий в качестве оснований были изучены K2CO3,
триэтиламин, 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ен (DBU) и 1,4-диазабицикло[2.2.2]октан
(DABCO). Ход реакции контролировали методом ЯМР 1Н по снижению интенсивности
синглета в области 4.59 м.д., который соответствует сигналу метиленовой группы TosMIC
2. Образование гетероциклических продуктов подтверждается появлением синглета в
области ~7 м.д., что соответствует присутствию фрагмента N=CH-O в оксазолиновом или
оксазольном цикле.
Схема 1

Показано, что оптимальными условиями для получения ацетиленовых оксазолинов
3 является использование триэтиламина в качестве необходимого основания в
хлороформе при комнатной температуре, тогда как нагревание в метаноле в присутствии
K2CO3 приводит к селективному образованию 5-этинилоксазолов 4 (Схема 1).
Однако в случае триметилсилилпропиналя 1а образование соответствующего
оксазола сопровождается элиминированием триметилсилильной группы. В итоге из
реакционной смеси был выделен 5-этинилоксазол 5 (Схема 2).
Схема 2

Образованиесоответствующихзамещенныхэтинил-1,3-оксазолов4б,виз
пропиналей 1б,в происходит хемоселективно с умеренными выходами, которые
сохраняются и при масштабировании синтеза до граммовых количеств.
Возможный путь образования оксазолинов 3 и оксазолов 4, судя по всему,
включает стадию образования карбаниона из TosMIC 2 под действием основания. Далее
карбанион присоединяется к альдегидной группе с последующей циклизацией и
ароматизацией за счет элиминирования толуолсульфината (Схема 3).
Схема 3

Обнаружено, что оксазолины 3 могут претерпевать раскрытие цикла с образованием
функционализированных формамидов, что было продемонстрировано на примере 4-тозил-5-
[2-триэтилгермилэтинил]-1,3-оксазолина 3в, который через 90 дней хранения при комнатной
температуре дает [2-гидрокси-1-[(4-метилфенил)сульфонил]-4-(триэтилгермил)бут-3-ин-1-
ил]формамид 6 (Схема 4).
Схема 4
По-видимому,оксазолиновыйцикл,содержащийэлектроноакцепторные
сульфонильную и этинильную группы, является относительно неустойчивым к действию
влаги воздуха при длительном хранении.

2. Синтез 5-винилоксазолов на основе
3-арил(гетарил)-2-алкокси(алкилтио)пропеналей и тозилметилизоцианида

Были изучены реакции 3-арил(гетарил)-2-алкокси(алкилтио)пропеналей 7 с
TosMIC 2. На примере алкеналя 7а был осуществлен подбор оптимальных растворителя,
температурных условий, основания. Лучших результатов удалось добиться при
нагревании реагентов в MeOH в присутствии 1.4 эквивалента K2CO3 (Схема 5).
Схема 5

В найденных оптимальных условиях в реакцию были вовлечены пропенали как с
тиоалкильными, так и с алкоксильными заместителями в положении 2. Конфигурация
двойной связи в полученных 5-винилоксазолах сохраняется как у исходных алкеналей 7,
т.е. соединения 8 представляют собой Z-изомеры.
В процессе варьирования условий не удалось осуществить синтез промежуточных
винилоксазолинов. В мягких условиях реакция не протекала. В жестких – происходило
образование оксазолов 8 или осмоление реакционных смесей.
Возможный путь образования оксазолов 8, по-видимому, аналогичен образованию
гетероциклов оксазольного ряда (Схема 3).
Такимобразом,показано,чтореакции3-арил(гетарил)-2-
алкокси(алкилтио)пропеналей 7 с TosMIC 2, подобно аналогичным превращениям
замещенных пропиналей 1, протекают селективно с участием альдегидной группы с
образованием 5-винилзамещенных производных оксазола. Однако реакции пропиналей 1
с TosMIC 2 могут быть остановлены на промежуточных 5-этинилоксазолинах, тогда как в
случае пропеналей 7 получить аналогичные 5-винилоксазолины не удалось.

3. Синтез имидазолов на основе α,β-ненасыщенных альдегидов,
первичных аминов и тозилметилизоцианида

В литературе известна трехкомпонентная реакция с участием альдегидов,
первичных аминов и TosMIC 2, приводящая к труднодоступным 1,5-дизамещённым
имидазолам (vL-3CR). Вероятный путь синтеза имидазолов, включает образование
промежуточных иминов и их последующую гетероциклизацию с TosMIC 2 (Схема 6).
Схема 6

Нами впервые изучены реакции 2-функционально замещенных алкеналей 7 с
первичными аминами 9 и TosMIC 2 с целью разработки трехкомпонентного метода
синтеза 5-винилимидазолов.
В процессе поиска оптимальных условий было обнаружено, что при комнатной
температуре реакция протекает медленно, при этом за длительное время происходит
осмоление реакционной смеси. Найдено, что образование промежуточных иминов 10 по
данным ЯМР происходит за 0.5-1 ч. В связи с этим, при одновременном вовлечении всех
реагентов во взаимодействие TosMIC 2 может реагировать не только с промежуточными
иминами 10, но и с исходными ненасыщенными альдегидами 7, что приводит к смесям
гетероциклов имидазольного ряда 11 и оксазолов 8 (с преобладанием соединений 8).
Таким образом, увеличению выхода имидазолов способствовало добавление TosMIC 2 в
реакционную смесь приблизительно через 1 ч после начала реакции алкеналей 7 с
аминами 9, а также использование органических аминов, таких как Et3N или DABCO, в
качестве сопутствующих оснований в эквимольном количестве при нагревании в
метаноле.
В реакции изучен широкий ряд пропеналей 7, содержащих алкоксильные и
алкилсульфанильныезаместителивположении2иароматическиеили
гетероароматические заместители в положении 3 (Схема 7).
Схема 7
Реакция гладко протекает с алифатическими первичными аминами, в том числе
стерическизатрудненными.Однаковслучаеанилинастадияобразования
промежуточного имина длилась значительно дольше (5-6 ч), сопровождалась осмолением,
в результате чего наблюдалось образование имидазолов 11н,о лишь в следовых
количествах.
Кроме того, в отличие от пропеналей 7, изученный в тех же условиях
фенилпропиналь 1б существенно осмоляется, в итоге выход конечного продукта 11н
оказался относительно низким (Схема 8).
Схема 8

Следует отметить, что в реакции использовались альдегиды 7, имеющие Z-
конфигурацию замещенной винильной группы. По данным 1H ЯМР конечные имидазолы
11 образуются стереоселективно в виде Z-изомеров. Однако в единственном случае при
использовании в реакции альдегида 7м был получен исключительно E-изомер имидазола
11м.
Таким образом, получила дальнейшее развитие химия 2-алкокси(алкилсульфанил)-
3-арил(гетарил)пропеналей, и разработан региоселективный синтез 5-алкенилимидазолов.
Следуетотметить,чтовданномслучаереакциянеявляетсяклассическим
мультикомпонентным процессом, а представляет собой двухстадийный однореакторный
синтез гетероциклических продуктов. Получен широкий ряд новых представителей
функционализированных имидазолов, содержащих замещенные винильные группы в
положении 5 гетероциклического кольца.

4. Синтез и реакции гетероциклизации 2-тиозамещённых 2-ен-4-иналей
4.1. Синтез 2-тиозамещённых 2-ен-4-иналей

В последние годы полисопряженные винилацетиленовые соединения, содержащие
электроноакцепторные заместители в структуре, например, карбонильную группу,
привлекают внимание как полезные и универсальные строительные блоки в органическом
синтезе. Однако количество эффективных методов синтеза функционализированных 2-ен-
4-иналей по-прежнему ограничено.
В настоящей работе усилия были направлены на разработку метода получения
замещенных2-ен-4-иналейдлядальнейшегоизучениявозможностисинтеза
гетероциклических производных на их основе. Для синтеза целевых ненасыщенных
полисопряженных альдегидов была изучена альдольно-кротоновая конденсация с
участием представителей пропиналей 1, которые в реакции проявляют свойства реагентов
с карбонильной компонентой, и алкилтиоуксусных альдегидов 12 – реагентов с активной
метиленовойгруппой.Максимальныхвыходовранеенеизвестныхцелевых
полисопряженных 2-ен-4-иналей 13 удалось добиться при проведении реакции в ДМФА в
присутствии 0.5 эквивалента NaOH при комнатной температуре. Енинали 13 образуются
преимущественно в виде Z-изомеров (Схема 9, Таблица 1).
Схема 9

Таблица 1. Конденсация пропиналей 1 с алкилсульфанилацетальдегидами 12[а]
ОпытRR1NaOH (экв.)Выход 13,Соотношение,
% [б](Z)-13 : (E)-13
1Phн-Bu2268:3
2Phн-Bu1623:1
3Phн-Bu0.5783:1
4Phн-Bu0.123[в]3:1
5[г]Phн-С7Н150.5814:1
6Et3Geн-Bu0.5765:1
[а]
Условия реакции: 1 (0.1 ммоль), 12 (0.1 ммоль), абсолютированный ДМФА (1.0 мл), 2 ч; [б] выход 13 после
колоночной хроматографии; [в] выход по данным 1H ЯМР; [г] время реакции 24 ч.

Следует отметить, что при найденном оптимальном соотношении реагентов α-
бутилтиоацетальдегид 12а реагирует с ацетиленовыми альдегидами за 2 ч, тогда как
реакция гептилтиоацетальдегида 12б с фенилпропиналем 1б с образованием 2-ен-4-иналя
14б протекала существенно дольше и завершилась за 24 ч, что обусловлено, по-видимому,
большим стерическим влиянием гептилсульфанильного заместителя. Во всех случаях
происходит образование полисопряженных альдегидов 13 в виде смеси Z- и E-изомеров в
соотношении от 3:1 до 5:1 (Таблица 1).
Для оценки относительных энергий геометрических изомеров ениналей 13 были
проведены квантово-химические расчёты модельных соединений на уровне теории
B3LYP 6-311 ++ G ** (Рисунок 1, Таблица 2)[a].

Рисунок 1. Возможные геометрические изомеры модельных 2-ен-4-иналей 13. a

Таблица 2. Относительные энергии (ккал/моль) изомеров 2-ен-4-иналей по данным
B3LYP 6-311++G**

13г13д13е13ж

E-s-cis1.423.671.503.97

E-s-trans0.730.900.100.46

Z-s-cis0.461.990.052.11

Z-s-trans0000

На основании расчетных данных можно сделать вывод о том, что Z-расположение
заместителей при винильной группе является энергетически более выгодным, чем E-
расположение, что согласуется с экспериментом (Таблицы 1, 2). Кроме того,
предпочтительным является s-trans расположение винильной и карбонильной групп.
Таким образом, на основе конденсации пропиналей с алкилтиоуксусным
альдегидом с использованием NaOH/ДМФА разработан метод получения (Z,E)-2-
тиозамещенных 2-ен-4-иналей, которые стали доступны для изучения их реакционной
способности.

a
Расчеты проведены к.х.н. Е.В. Кондрашовым
4.2. Синтез гетероциклических соединений на основе взаимодействия 2-ен-4-иналей с
тозилметилизоцианидом, N,N- и N,O-бинуклеофилами

Впервыеизученыреакции2-тиозамещенных2-ен-4-иналей13с
тозилметилизоцианидом 2, а также с представителями N,N- и N,O- бинуклеофилов.
Установлено, что взаимодействие 2-тиозамещённых 2-ен-4-иналей 13а-в с TosMIC
2 протекает хемоселективно по альдегидной группе и приводит к образованию оксазолов
14 с хорошими выходами (Схема 10). Реакция протекает при нагревании в метаноле в
присутствии K2CO3.
Схема 10

Также были предприняты попытки синтеза имидазолов на основе реакции
ениналей 13а-в с первичными аминами и TosMIC 2. Однако было показано, что реакция в
мягкихусловияхостанавливаетсянастадиипромежуточныхиминов,которые
гидролитически неустойчивы. При нагревании в метаноле в присутствии различных
оснований наблюдается осмоление реакционных смесей. В итоге получить целевой
имидазол 15в с выходом удалось только для реакции гермил-замещенного ениналя 13в с
трет-бутиламином в присутствии триэтиламина при длительном нагревании в метаноле
(Схема 11).
Схема 11

Таким образом, взаимодействие TоsMIC 2 с ениналями 13 протекает за счет
вовлечения в процесс альдегидной группы полиненасыщенных альдегидов. При этом
относительно легко происходит синтез оксазолов 14. В отличие от этого, двухстадийное
образование имидазолов типа 15 через промежуточные азометины, затруднено.
Также было изучено взаимодействие 2-пентен-4-иналей с представителями N,O- и
N,N- бинуклеофилов.
Так, взаимодействие с пропилендиамином 16 протекает с участием альдегидной
группы и приводит к соответствующим 1,3-пергидродиазинам 17 (Схема 12).
Альтернативных направлений реакции за счет межмолекулярной сшивки двух молекул
альдегида бинуклеофилом или в результате присоединения бинуклеофила к кратным
связям ениналей в изученных условиях не наблюдалось.
Схема 12

По-видимому,вероятностьвнутримолекулярнойгетероциклизации
промежуточного имина, который образуется на первой стадии в результате конденсации
аминогруппы с альдегидной группой, выше, чем возможность межмолекулярных
взаимодействий. Кроме того, интермедиаты, которые следует ожидать в реакциях с
участием винильной или ацетиленовой групп, энергетически менее предпочтительны по
сравнению с интермедиатами на пути получения соединений 17.
По данным спектроскопии ЯМР 1Н наблюдается образование смесей Z- и E-
изомеров 1,3-пергидродиазинов 17 в соотношении 2:1, соответствующее соотношению
взятых в реакцию Z- и E-изомеров исходных альдегидов 13.
Полученные гетероциклические продукты 17а,б оказались малоустойчивыми в
условиях их очистки методом колоночной хроматографии. Показано, что на силикагеле
происходит их гидролиз до исходных соединений.
Аналогично, малоустойчивыми при хроматографической очистке являются 1,3-
имидазолидины 19а-в, которые образуются при взаимодействии сульфанилзамещенных
ениналей 13а-в с N-метилэтилендиамином 18 в хлороформе при комнатной температуре
(Схема 13).
Схема 13

Продолжая исследования реакций ениналей 13 с бинуклеофилами, мы осуществили
на их основе синтез 1,3-оксазолидинов 21 взаимодействием с N-фениламиноэтанолом 20
(Схема 14). В процессе подбора оптимальных условий было найдено, что при кипячении в
хлороформе в присутствии 10 мол.% п-толуолсульфокислоты реакция завершилась за 2 ч.

Схема 14

По данным ЯМР 1Н, в результате реакции количественно образовалась смесь 1,3-
оксазолидинов 21а,в в виде Z- и E-изомеров в соотношении 1.7:1 – 2:1 соответственно.
Однако при попытке очистить соединения 21а,в методом колоночной хроматографии
выход гетероциклических продуктов значительно снизился из-за гидролитических
превращений, приводящих к исходным реагентам, и составил 68-74%.
Схема 15

В отличие от реакций с другими изученными в настоящей работе N,N-
бинуклеофилами, реакция 2-ен-4-иналей 13а-в с N,N’-дифенилэтилендиамином 22
приводит к устойчивым кристаллическим 1,3-имидазолидинам 23а-в с умеренными
выходами (до 71%). Подобранные оптимальные условия предполагают нагревание
реагентов в хлороформе в течение 10-21 ч (Схема 15).
В полученных продуктах 14, 15, 21, 23 соотношение Z/E-изомеров сохраняется
таким же, каким и было в исходных альдегидах. Структура гетероциклов 14, 23 доказана
методами ЯМР спектроскопии (1H,13
C,15
N), включая двумерные методики (NOESY,
COSY, HSQC, HMBC) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Основные NOESY корреляции в спектрах синтезированных соединений

Таким образом, неизвестные ранее 2-ен-4-инали впервые были синтезированы и
использованы в качестве субстратов для направленного органического синтеза
гетероциклических соединений ряда 1,3-оксазола, 1,3-имидазола, 1,4-оксазолидина и 1,4-
имидазолидина. Следует отметить, что пятичленные азотсодержащие гетероциклы такого
типа встречаются в природных объектах, обладают биологической активностью и
используются в качестве реагентов, лигандов, лекарственных средств или их прекурсоров.

Выводы
1.Впервыеизученыреакциизамещенныхпропиналей,3-арил(гетарил)-2-
алкокси(алкилтио)пропеналейи2-алкилсульфанил-2-ен-4-иналейс
тозилметилизоцианидом и с бинуклеофильными реагентами. Разработаны подходы к
получению новых функционализированных производных оксазольного и имидазольного
ряда.

2.Взаимодействиетриметилсилил-,триэтилгермил-илифенилпропиналяс
тозилметилизоцианидом протекает селективно с участием альдегидной группы и через
промежуточные5-алкинил-4-(п-толуолсульфонил)оксазолиныприводитк5-
алкинилоксазолам. Показана легкость снятия триметилсилильной защиты в условиях
реакции.Напримере5-триэтилгермилэтинил-4-(п-толуолсульфонил)оксазолина
обнаруженавозможностьгидролитического раскрытия оксазолинового кольца с
образованием функционализированного производного формамида – [2-гидрокси-1-[(4-
метилфенил)сульфонил]-4-(триэтилгермил)бут-3-ин-1-ил]формамида.

3.Реакции3-арил(гетарил)-2-алкокси(алкилтио)пропеналейс
тозилметилизоцианидом селективно приводят к образованию ранее неизвестных 5-[3-
арил(гетарил)-2-алкокси(алкилтио)винил]оксазолов с хорошими выходами.

4.Взаимодействие2-алкокси-или2-алкил(арил)сульфанил-3-
арил(гетарил)замещенных пропеналей с первичными аминами и тозилметилизоцианидом
протекаеткакдвухстадийныйоднореакторныйпроцесссобразованиемновых
представителей функционализированных имидазолов – 5-(2-алкокси-, 2-алкилсульфанил-,
2-арилсульфанилвинил)имидазолов.

5.Разработан метод получения ранее неизвестных 2-алкилсульфанил-2-ен-4-иналей
наосновеконденсациифенилпропиналяилитриэтилгермилпропиналяс
алкилсульфанилуксусными альдегидами с использованием NaOH в ДМФА.

6.Разработаныподходыкполучениюгетероциклическихсоединенийряда
оксазолидина, имидазолидина, оксазола, имидазола на основе реакций новых 2-ен-4-
иналей с тозилметилизоцианидом, N,O- и N,N- бинуклеофилами.

Актуальность. α,β-Ненасыщенные альдегиды из-за наличия в
структуре кратной связи, сопряженной с альдегидной группой, являются
привлекательными «строительными блоками» в современной органической
химии. Высокая реакционная способность этих полифункциональных
реагентов подразумевает их широкое использование, например, в
направленном синтезе практически важных соединений [1-5]. Наличие
функциональной группы в положении – 2 сопряженных еналей обогащает
химию таких производных и определяет области их применения. Некоторые
2-функционально замещённые алкенали являются метаболитами растений и
животных. В промышленности 2-замещённые α,β-ненасыщенные альдегиды
используются в качестве исходных веществ при производстве красителей,
пестицидов и лекарств [6-9]. Таким образом, разработка методов получения
этих высокореакционных субстратов и изучение их реакционной
способности представляются актуальными. Следует отметить, что
использование различных катализаторов расширило возможности синтеза 2-
алкеналей и вызвало интерес к этой области исследований [10].
Вместе с тем, химия -ненасыщенных альдегидов требует
дальнейшего логического развития. Особенно это касается -
функционализированных алкеналей, ацетиленовых альдегидов, в том числе
элементозамещенных пропиналей, а также полисопряженных ениналей. В
частности, альдегиды такого типа не изучены в реакциях с изоцианидами,
хотя аналогичные процессы с участием базовых представителей альдегидов
широко применяются в органическом синтезе [11, 12].
В ряду изоцианидов большое значение имеет тозилметилизоцианид
(TosMIC), который является оригинальным полифункциональным реагентом
в направленном органическом синтезе [13]. Впервые в практику
органического синтеза TosMIC ввел голландский химик Albert M. van Leusen
в начале 1970-х [14]. TosMIC оказался удобен для синтеза широкого ряда
пяти- и шестичленных, а также конденсированных гетероциклических
соединений, которые являются структурными фрагментами природных
молекул и фармацевтических препаратов.
Молекула TosMIC содержит сразу несколько реакционных центров:
изоцианидный фрагмент, сульфонильную группу и активную метиленовую
группу с повышенной С-Н кислотностью. Такое уникальное сочетание
функциональных групп привлекло внимание химиков-синтетиков и
способствовало развитию химии изоцианидов [15]. Изонитрильная
(изоцианидная) группа способна вступать в процессы присоединения.
п-Толуолсульфонильная (тозильная) группа – является хорошей уходящей
группой [16, 17], а также, являясь, наряду с изонитрильной группой,
электроноакцептором – увеличивает СН-кислотность метиленовой группы
которая в присутствии подходящего основания может легко
взаимодействовать с электрофильными реакционными центрами. Из-за
наличия геминальных изоцианидной и тозильной групп, метиленовую группу
(или метиновую в гомологах TosMIC) можно рассматривать как
своеобразный вид N,S-ацеталя [18].
Таким образом, изучение реакций ненасыщенных и
полиненасыщенных альдегидов с TosMIC способствует разработке и
развитию эффективной методологии получения широкого ряда
представителей базовых гетероциклических производных с винильными и
(или) ацетиленовыми заместителями – ценных реагентов, лигандов,
современных материалов, биологически активных веществ или их
прекурсоров.
Данная работа выполнялась в соответствии с планом НИР Иркутского
института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН по теме: (№0342-2019-0006),
а также в рамках проекта РФФИ (грант РФФИ №20-33-90022).
Цель работы. Изучение фундаментальных особенностей реакций
представителей α,β-ненасыщенных альдегидов с TosMIC, N,N- и N,O-
динуклеофильными реагентами для разработки подходов к получению
винил- и этинилзамещенных гетероциклических соединений.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи:
• изучить взаимодействие доступных представителей пропиналей, а
также 2-алкокси(алкилтио)-3-арил(гетарил)пропеналей с TosMIC для
разработки подходов к получению функционализированных производных
оксазольного ряда;
• изучить возможность реализации мультикомпонентной реакции α,β-
ненасыщенных альдегидов с аминами и TosMIC с целью получения новых
функционализированных имидазолов (vL-3CR);
• разработать метод синтеза новых полиненасыщенных альдегидов – -
тиозамещенных 2-ен-4-иналей, изучить их поведение в реакциях с TosMIC, а
также с N,N- и N,O- бинуклеофилами (1,3-пропандиамином, производными
этилендиамина, аминоэтанола).
Научная новизна и практическая значимость. В результате
проведенных исследований получены данные об использовании замещенных
пропиналей и 2-функционально замещенных пропеналей в построении новых
гетероциклических производных. Впервые исследованы реакции фенил-,
триметилсилил- и триэтилгермилпропиналей с TosMIC и разработаны
подходы к получению новых ацетиленовых производных оксазолидинов и
оксазолов. Разработан эффективный метод синтеза функционализированных
5-винилзамещенных оксазолов реакцией 3-арил(гетарил)-2-
алкокси(алкилтио)пропеналей с TosMIC. Показано, что синтез
винилзамещенных имидазолов на основе замещенных пропеналей,
первичных аминов и TosMIC реализуется как двухстадийный
однореакторный процесс через стадию промежуточных иминов. Разработан
эффективный метод получения ранее неизвестных 2-тиозамещенных 2-ен-4-
иналей и гетероциклических производных на их основе –
полиненасыщенных N-, O-гетероциклов (оксазолов, оксазолинов,
имидазолов, оксазолидинов, имидазолидинов, пергидродиазинов), аналоги
которых находят широкое применение в медицине и фармацевтике.
Изучены особенности регионаправленности взаимодействия TosMIC с
полиненасыщенными альдегидами. Показано, что при наличии в
полисопряженной молекуле ацетиленовой, винильной и альдегидной групп
гетероциклизация с участием TosMIC реализуется только по альдегидной
группе.
Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие химии
α,β-непредельных альдегидов, особенно малоизученных 2-ен-4-иналей, а
также имеют значимость для решения проблемы доступности винил- и
алкинилзамещенных гетероциклических соединений.
Достоверность и надёжность полученных результатов обеспечена
использованием современных физико-химических методов исследования
синтезированных соединений (мультиядерная спектроскопия ЯМР 1H, 13
C,
15
N, в том числе двумерные гомо- и гетероядерные методики, ИК-
спектроскопия, элементный анализ, хроматомасс-спектрометрия).
Личный вклад автора. Включённые в диссертацию результаты
получены лично автором или при его непосредственном участии. Соискатель
самостоятельно планировал, выполнял и анализировал эксперименты,
участвовал в интерпретации полученных данных, в подготовке и написании
публикаций.
Апробация работы и публикации. По материалам диссертации
опубликованы 5 статей в международных изданиях, а также тезисы 4-х
докладов. Еще одна статья принята к опубликованию. Основные результаты
работы представлены на Х Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Перспективы развития
технологии переработки углеводородных и минеральных ресурсов»
(Иркутск, 2020 г.), на XXXIII Международной научно-технической
конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной
химии» (Уфа, 2020 г.), на Школе-конференции молодых учёных с
международным участием «VI Научные чтения памяти академика А.Е.
Фаворского» (Иркутск, 2020 г.), на XXII Международной научно-
практической конференции «Химия и химическая технология в XXI веке»
(Томск, 2021 г.).
Объем и структура работы: Диссертация изложена на 151 странице.
Первая глава (

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать

    Читать «Синтез винил- и этинилзамещенных азагетероциклов на основе реакций пропиналей, α-замещенных 2-еналей и 2-ен-4-иналей с тозилметилизоцианидом, N,N-, N,O-бинуклеофилами»

    Публикации автора в научных журналах

    Synthesis of oxazolines and oxazoles by the reaction of propynals with tosylmethyl isocyanide
    N.V. Vchislo, V.G. Elshina (В.Г. Федосеева), V.V. Novokshonov, E.A. Verochkina, I.A. Ushakov, I.B. Rosentsveig // Mendeleev Commun. – 2– V. 29 – N .6 – P. 651
    Novel capto-dative (Z,E)-2-(alkylthio)alk-2-en-4-ynals: synthesis and heterocyclization
    N.V. Vchislo, V.G. Fedoseeva, E.A. Verochkina, L.I. Larina, E.V. Kondrashov, I.B. Rozentsveig // Mendeleev Commun. – 2– V. 31 – N. 6 – P. 856-858;18
    One-pot, three-component cascade synthesis of new imidazoles by van Leusen reaction from 2-functionally substituted 2-alkenals, amines, and p-tosylmethylisocyanide
    N.V. Vchislo, V.G. Fedoseeva, E.A. Verochkina, L.I. Larina // Polycycl. Aromat. Compd. – Published online: 28 Nov 2doi.org/1080/1040622002375Vchislo N.V. The reactions of p-tosylmethyl isocyanide with aldehydes in the synthesis of heterocyclic compounds: a review / N.V. Vchislo, V.G. Fedoseeva, E.A. Verochkina // Mini-Reviews in Org. Chem. – submitted date 13-Dec-2Рег No BMS- MROC-2021-Published online: DOI: 2174/1570193X19999220523113243
    Реакция 2-алкилтиозамещенных 2-пентен-4-иналей с N,N- и N, O-бинуклеофилами
    Н.В. Вчисло, В.Г. Федосеева, Е.А. Верочкина, Л.И. Ларина // ЖОрХ. – 2– принято в печать.Синтез имидазолов на основе реакции 2-алкилтио-3-арилпропеналей и тозилметилизоцинида / В.Г. Федосеева, Е.А. Верочкина, Н.В. Вчисло // Сборник тезисов докладов Школы-конференции молодых ученых с международным участием «VI Научные чтения, посвященные памяти академика А.Е. Фаворского» - Иркутск: ИрИХ СО РАН. - 2- С.

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Логик Ф. кандидат наук, доцент
    4.9 (826 отзывов)
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские дисс... Читать все
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
    #Кандидатские #Магистерские
    1486 Выполненных работ
    Шагали Е. УрГЭУ 2007, Экономика, преподаватель
    4.4 (59 отзывов)
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и... Читать все
    Серьезно отношусь к тренировке собственного интеллекта, поэтому постоянно учусь сама и с удовольствием пишу для других. За 15 лет работы выполнила более 600 дипломов и диссертаций, Есть любимые темы - они дешевле обойдутся, ибо в радость)
    #Кандидатские #Магистерские
    76 Выполненных работ
    Мария Б. преподаватель, кандидат наук
    5 (22 отзыва)
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальнос... Читать все
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Автор научных статей.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Татьяна Б.
    4.6 (92 отзыва)
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские ди... Читать все
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские диссертации, курсовые работы средний балл - 4,5). Всегда на связи!
    #Кандидатские #Магистерские
    138 Выполненных работ
    Александра С.
    5 (91 отзыв)
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повы... Читать все
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повышении уникальности текста и оформлении библиографических ссылок по ГОСТу.
    #Кандидатские #Магистерские
    132 Выполненных работы
    Дмитрий К. преподаватель, кандидат наук
    5 (1241 отзыв)
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполня... Читать все
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполняю уже 30 лет.
    #Кандидатские #Магистерские
    2271 Выполненная работа
    Елена С. Таганрогский институт управления и экономики Таганрогский...
    4.4 (93 отзыва)
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на напис... Читать все
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на написании курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований.
    #Кандидатские #Магистерские
    158 Выполненных работ
    Евгений А. доктор, профессор
    5 (154 отзыва)
    Более 40 лет занимаюсь преподавательской деятельностью. Специалист в области философии, логики и социальной работы. Кандидатская диссертация - по логике, докторская - ... Читать все
    Более 40 лет занимаюсь преподавательской деятельностью. Специалист в области философии, логики и социальной работы. Кандидатская диссертация - по логике, докторская - по социальной работе.
    #Кандидатские #Магистерские
    260 Выполненных работ
    Дарья Б. МГУ 2017, Журналистики, выпускник
    4.9 (35 отзывов)
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных ко... Читать все
    Привет! Меня зовут Даша, я окончила журфак МГУ с красным дипломом, защитила магистерскую диссертацию на филфаке. Работала журналистом, PR-менеджером в международных компаниях, сейчас работаю редактором. Готова помогать вам с учёбой!
    #Кандидатские #Магистерские
    50 Выполненных работ

    Последние выполненные заказы

    Другие учебные работы по предмету

    Разработка новых подходов к азетидиноновым и пирролидиновым блокам, синтез карбапенемов
    📅 2022 год
    🏢 ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
    3-Замещенные 2Н-хромен-2-оны в синтезе кислород-, азот-, серасодержащих гетероциклических гибридов
    📅 2022 год
    🏢 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского»
    Синтез и исследование рН-чувствительных флуорофоров на основе азааналогов (суб)фталоцианинов
    📅 2021 год
    🏢 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»