рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Синтез как поиск (цель бесспорна, но не однозначна).

Синтез как поиск (цель бесспорна, но не однозначна). - раздел Образование, ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ   Синтез Природных Веществ, В Том Числе Обладающих Полезными Св...

 

Синтез природных веществ, в том числе обладающих полезными свойствами, — это лишь одна, наиболее очевидная, но далеко не единственная задача ор­ганического синтеза. Как показывает весь опыт органической химии, вещест­ва, обладающие полезными свойствами, могут быть получены не только пу­тем копирования «изделий» Природы. Очень часто практически полезные вещества получаются в результате исследований, совершенно не связанных с синтезом природных соединений. Здесь, однако, возникает серьезная про­блема, а именно: какие критерии могут быть положены в основу выбора кон­кретной цели синтеза и т? какой степени предсказуемы свойства ранее неизве­стного соединения? В действительности, многие свойства вещества могут быть надежно предсказаны a priori просто из анализа его структурной форму­лы. Так, не очень трудно четко указать на некий минимальный набор струк­турных элементов, которые должны присутствовать в молекуле вещества для того, чтобы оно обладало, скажем, свойствами красителя, душистого или взрывчатого вещества, инсектицида, клея, пластификатора или даже лекарст­ва определенного спектра действия. Предсказания такого рода могут быть . сделаны как на о сновании аналогии с уже имеющимися данными, так и на ос­нове серьезного теоретического анализа. Однако наиболее общим и устойчи­вым свойством рекомендаций, полученных в результате такого анализа, явля­ется их неоднозначность. Покажем сказанное на ряде примеров.

Схема 1.12  

Вероятно, исторически первой областью органической химии, которая быстро и уверенно пошла по пути целенаправленного создания веществ с за­ранее заданными свойствами, была химия органических красителей. Здесь очень рано были сформулированы эмпирические правила (впоследствии превратившиеся в строгую теорию), связывающие структуру молекул с цве­том вещества. В основе этих представлений лежит понятие о хромофоре — группировке атомов, ответственной за характерное для вещества поглоще­ние света определенной дайны волны. Одним из распространенных хромо­форов синтетических красителей является диарилазогруппа, присутствую­щая, например, в молекуле азобензола (37, схема 1.12). Подробно изучено влияние других группировок, связанных с этим хромофором, на спектраль­ные характеристики вещества и, следовательно, на его цвет. Так, родона-чальное соединение этого ряда, 37, имеет сравнительно слабую оранжевую окраску, в то время как азосоединения общей формулы 38, содержащие диалкиламино- и нитрогруппы в пара-положениях, окрашены в ярко-красный цвет. Для всех соединений этого ряда, отличающихся лишь вариацией алкильных остатков R1 и R2, можно уверенно предсказать, что для них общими будут красный цвет и слабоосновные свойства (из-за наличия аминогруп­пы), а также способность изменять цвет в зависимости от рН среды.

Следовательно, если задача будет сформулирована как синтез ярко-крас­ного азокрасителя с основными свойствами, то теория приведет нас к струк­туре 38, но ничего не скажет о природе алкильных групп. Поэтому исследо­ватель окажется перед необходимостью выбора из неопределенно большого числа близко родственных, но различных соединений. При этом ему придет­ся .учесть ряд дополнительных соображений. Так, от структуры алкильных групп будут зависеть такие характеристики веществ ряда 38, как степень ос­новности, растворимость в воде и органических растворителях, температура плавления, способность к связыванию с поверхностью той или иной ткани, а также термо- и светостойкость. Все эти особенности уже не могут быть а priori предсказаны сколько-нибудь точно. Поэтому в подобных случаях даже после тщательного анализа, как правило, остается несколько почти равно­ценных структур, и химику придется синтезировать их все. И только лишь после подробного изучения свойств всех этих соединений можно оконча­тельно выбрать те немногие из них, которые отвечают заданным практиче­ским требованиям.

Эмпирический выбор перспективного соединения среди большого числа родственных кандидатов особенно характерен для работ по созданию новых лекарственных и вообще биологически активных препаратов. Здесь теория (чаще простая эмпирика) позволяет лишь предположить (но отнюдь не га­рантировать!), что те или иные соединения, содержащие определенный на­бор структурных фрагментов, будут проявлять желаемую активность. Множество же других важнейших особенностей будущего лекарства, таких, как, токсичность, способность накашшватъся в организме или, наоборот, быстро выводиться из него, возможные краткосрочные или долговременные побоч­ные эффекты, комплекс физико-химических свойств, обуслоа^ивающих различные возможности введения в организм и устойчивость при хранении и стерилизации, совместимость с другими лекарственными препаратами и многие другие, почти не поддаются априорной оценке. Поэтому после обнаружения перспективной биологической активности того или иного ве­щества, выделенного из природного источника или синтезированного в ла­боратории, всегда следует серия работ по синтезу ряда его аналогов и сравни­тельное изучение всего комплекса их свойств, существенных для оценки Возможностей их практического использования.

Классическим примером может служить история создания сульфаниламидных препаратов [23]. Первоначальным стимулом к изучению этих производных явилось наблюдение, что наличие сульфаниламидной группиров­ки в молекуле азокрасителя резко увеличивает его способность связываться с шерстяными волокнами. В то время считалось также, что поскольку стенки бактерий состоят в основном из белковых молекул (что совершенно ошибоч­но!), то сульфаниламиды могут активно связываться и со стенками бактерий и таким образом ингибировать их рост. В ходе дальнейших исследований со­вершенно случайно была обнаружено, что сульфаниламид 39а, «красный пронтозил» (схема 1.12), обладает удивительно высокой активностью против Стрептококковой инфекции на мышах. Напомним, что в те времена (1932 г.) не было эффективных лекарственных средств против бактериальной инфек­ции. Наиболее удивительной особенностью лекарственного действия 39а было то, что препарат был очень активен в испытаниях на животных in vivo, но его активность падала почти до нуля при стандартных тестах на культурах бактерий in vitro. Разгадка этой тайны была вскоре найдена. Оказалось, что 39асам по себе неактивен по отношению к стрептококкам, но в организме мыши он претерпевает восстановление (хорошо известная реакция азосоединений), давая сульфаниламид (39), который и является активным бакте­рицидом.

Вслед за этим открытием последовал настоящий взрыв синтетической ак­тивности, и к 1947 г. было получено и испытано в качестве потенциально по­лезных лекарственных препаратов более 5000 сульфаниламидов. В результа­те столь широкого скрининга удалось отобрать примерно 100 соединений, обладающих желаемым комплексом свойств. Из них менее дюжины оказа­лись в конце концов практически пригодными в качестве лекарств, а такие, как, например, соединения 39-42 (схема 1.12), до сих пор находятся в арсе­нале средств борьбы с бактериальными инфекциями.

Понятно, что, если возможно четко установить, какой именно структур­ный фрагмент ответственен за биологическую активность соединения (как, например, сульфаниламидная группа в соединениях 39—42), поиск соедине­ния, способного стать эффективным лекарственным препаратом, резко ус­коряется. Однако лишь в очень редких случаях ситуация столь проста и, как правило, зависимость структура — активность имеет гораздо более сложный характер. В качестве примера рассмотрим некоторые данные по биологиче­ской активности стероидных соединений.

Первый стероид, холестерин (43, схема 1.13), был выделен еще в XVIII ве­ке из камней желчного пузыря. Никакой биологической активности этого соединения в то время обнаружено не было. С тех пор еще сотни стероидных соединений были выделены из природных источников, и многие тысячи их аналогов синтезированы в лаборатории. Спрашивается, зачем это надо было делать? Эту проблему проще всего проиллюстрировать, если сравнить струк­туры некоторых биологически активных соединений этого класса, например 43-50.

Легко заметить близкое структурное родство этих соединений — все они содержат одну и ту же тетрациклическую систему 51,так называемое пергид-роциклопентанофенантреновое ядро. Тем не менее их конкретные функции в живых организмах разительно различаются. Холестерин (43) присутствует в значительных количествах (его нормальное содержание в организме взрос­лого человека составляет бол ее 0,2 кг) практически во всех тканях как состав­ная часть липидной мембраны. Он также пользуется дурной славой из-за своей роли (может быть, не вполне заслуженной) в развитии коронарных за­болеваний. Эстрон (44) и тестостерон (45) являются, соответственно, жен­ским и мужским половыми гормонами млекопитающих. Кортизон (46) от­носится к числу гормонов коры надпочечников и обладает, помимо прочего, Мощным противовоспалительным действием. Альдостерон (47) является гормоном, регулирующим солевой обмен, а дигитоксигенин (48) — компо­нентом дигиталиса, традиционного лекарства «от сердца», выделяемого из некоторых целебных трав, например, наперстянки Digitalis purpurea (отметим, что сходными лекарственными свойствами обладает также близкий по строению строфантидин (48а), рамнозид которого, конваллотоксин, явля-ется действующим началом обычного ландыша Convallaria majaiis). К этому ft списку можно добавить ранее уже упоминавшиеся гормон окукливания на-оекомых, экдизон (9) и половой аттрактант водоросли 30.

Природные стероидные соединения, как правило, выполняют множество различных функций в организмах. В медицине же обычно желательно иметь лекарство, обладающее некоторым строго определенным набором фармако­логических свойств с минимумом побочных эффектов. Однако даже на примере довольно ограниченной выборки стероидных соединений, пред­ставленной на схеме 1.13, легко убедиться в невозможности установления какой-либо однозначной зависимости между их биологической активностью и наличием того или иного структурного фрагмента в молекулах этих ве­ществ. Так, гидроксильная группа при С-3 имеется в соединениях 9, 30, 43, 44,48, 48а и 49, в то время как 45—47 и 50 содержат при этом центре карбо­нильную группу. Дополнительные заместители при С-17 имеются в структу­рах 9, 30,43 и 46—50. Очевидно, что наличие этих структурных особенностей в молекулах упомянутых выше природных веществ или их синтетических аналогов само по себе не дает возможности предсказать характер их биологи­ческого действия. Поэтому единственный реальный способ решения про­блемы создания стероидных препаратов с заданным комплексом свойств — это синтез огромного числа аналогов природных соединений и комплексное исследование особенностей их биологического действия.

Схема 1.13  

Синтетические исследования в области стероидов развивались по двум на­правлениям: полный синтез природных соединений и их аналогов и поиск пу­тей трансформации доступных природных стероидов в практически важные вещества. В результате этих исследований лабораторным путем были получены практически все важнейшие представители этого класса природных соедине­ний, а также их многочисленные аналоги, отвечающие почти всем мыслимым модификациям базовых структур. Среди выдающихся по своей практической значимости достижений в этой области следует упомянуть частичный синтез кортизона (46) из легко доступной холевой кислоты (49). Это превращение пер­воначально включало 37 стадий и приводило к получению нужного соединения с очень малым общим выходом (Саррет, 1946) [24а]. Трудно было даже предпо­лагать, что этот путь может иметь какое-либо практическое значение. Однако менее чем через 3 года схему синтеза удалось значительно упростить, поднять на несколько порядков суммарный выход в этом превращении и наработать на пилотной установке около 1кг кортизон а (46), количества вполне до статочного для проведения клинических испытаний этого важного лекарства [24Ь].

На протяжении нескольких десятилетий стероиды оставачись в числе важ­нейших целей органического синтеза [24с]. Благодаря интенсивным исследо­ваниям в этой области не только удалось сделать доступными для практиче­ского использования в медицине все стероидные гормоны, но и в значитель­ной степени прояснить механизм их биологического действия. В частности, именно результаты таких исследований позволили, наконец, разработать эффективный подход к медицинскому контролю рождаемости — одной из наиболее жгучих проблем современного мира. В настоящее время сотни мил­лионов женщин во всех странах мира пользуются оральными контрацептива­ми, созданными на основе соединения 50 (the Рill) — синтетического аналога природного гормона прогестерона. Социальные последствия внедрения в практику этого препарата огромны, и, наверно, нелегко подобрать еще один пример того, как появление на планете всего лишь одного нового соединения могло повлиять на характер жизни значительной части человечества.

Схема 1.14  

О важных результатах других синтетических исследований в области химии стероидов мы еще неоднократно будем говорить в последующих главах нашей книги.

Неменее интересна и история развития синтетических исследований в области простагландинов. Уникальность биологических функций этого класса соединений и крайняя ограниченность природных источников их выделения с необходимостью требовали осуществления полного синтеза этих соединений, например, ПГЕ1 (5, схема 1.2)]. По сути дела успехи медико-биологических исследований, направленных на выяснение функций этих регуляторов, были в очередь обусловлены успешным решением задачи их синтеза. Не менее актуальной была задача синтеза разнообразных аналогов этих соединений, что было обусловлено не только крайне низкой стабильностью природных простагландинов, но также тем, что последние выполняют множество самых различных функций в регуляции жизнедеятельности организма. За короткий срок удалось синтезировать несколько сотен стабильных аналогов простагландинов, среди которых и были найдены вещества узко направленного спектра действия, удовлетворяющие требованиям их практического использования [5]. Рассмотрим еще один пример несколько иного плана. Начало истории антималярийных средств датируется серединой XVI в., когда миссионер-иезуит в Перу выяснил, что в качестве эффективного средства борьбы с малярией Индейцы используют кору хинного дерева. В 1834 г. Пеллетье выделил активное начало этого средства, хинин (52, схема 1.14), но его строение было установлено лишь в XX в. Интересно, что первая попытка синтеза хинина была предпринята 18-летним Уильямом Перкиным (впоследствии ставшим знаме­нитым химиком-синтетиком) в 1856 г., т. е. во времена, когда само представ­ление о том, что молекула может иметь какое-то определенное строение, соб­ственно еще только начало складываться в сознании химиков. Зная только брутто-формулу хинина, Пtркин предположил, что окисление смеси толуи-дина и аллилбромида азотной кислотой даст хинин. Эта дерзкая попытка, ко­нечно, провалилась, но в результате реакции вместо хинина Перкин получил первый синтетический краситель, мовеин. В дальнейшем предпринимались более осмысленные попытки полного синтеза хинина, увенчавшиеся успехом лишь в 1948 г. Параллельно этим работам также проводились поиски более дешевых средств против малярии. Были получены и испытаны тысячи воз­можных кандидатов на эту роль, иногда имеющих более чем отдаленное сход­ство с хинином. Некоторые из них, такие, как хлорохин (53), мепакрин (54) или прогуанил (55) (схема ] .14), нашли широкое применение в медицине как эффективные заменители хинина [25а].

Могло показаться, что тем самым проблема борьбы с малярией была окон­чательно решена. Однако, как это часто бывает в химиотерапии, широкое использование противомалярийных средств привело к появлению мутировав­шего штамма Plasmodium falciparum — паразита, вызывающего малярию, — и этот новый штамм оказался резистентным к этим лекарственным препаратам. Возникла проблема создания препаратов нового поколения и снова, как это ни парадоксально для второй половины XX в., решение помогли найти средневе­ковые рецепты народной медицины, на этот раз китайской. Еще в 1596 г. изве­стный китайский целитель-травник Ли Шичен в трактате «Compendium Materia Medica» описал использование для лечения малярийной лихорадки экстракта растения кинхао, идентифицированного уже в наше время как пол­ынь однолетняя (Artemisia annua). В конце 1970-х годов активный компонент этого народного средства был выделен, и его строение было установлено [25Ь]. Это вещество, терпеноид артемизин (56) (схема 1.15), содержащий редко встре­чающийся в структурах природных соединений эндопероксидный фрагмент, оказался именно тем лекарственным средством, которое так было необходимо к этому времени. Действительно, 56 проявлял очень высокую активность (из­лечение наблюдалось в 99% случаев) как раз по отношению к тем штаммам R. falciparum, которые были резистентными по отношению к хлорохину (53); гболее того, он оказывался эффективным даже против церебральной малярии — -поздней и обычно летальной фазы заболевания. Однако практическое приме­нение соединения 56 было затруднено, поскольку это вещество мало раствори­мо в воде, химически неустойчиво и к тому же довольно дорого. На помощь РВНОВЬ пришел органический синтез. Полный синтез артемизина не был уж очень сложной задачей, но тем не менее реализованные к настоящему моменту -схемы его получения (см., например, ссылки в [25с]) вряд ли имеют перспекти­вы практического использования. Однако благодаря интенсивным синтетиче-кжим исследованиям в этой области удалось не только отработать эффективные методы создания эндопероксидного фрагмента, ключевого элемента структуры .56, но и получить достаточно представительный набор его аналогов. Первич-•иые испытания показали, что некоторые из стабильных аналогов, такие, как, например, соединения 57 и 58, даже более активны в тестах in vitro, чем 56 [25d]. ••т Большая часть синтетических исследований, упомянутых в настоящем раз­деле, обычно классифицируются как «синтез потенциально полезных ве­ществ». В проблемах этого типа, не имеющих однозначного ответа, химик приучается мыслить не только в терминах единичных целевых структур, а ско-/рее категориями больших серий родственных соединений. Поэтому особое значение приобретает разработка достаточно общих синтетических схем, до--кускающих получение наборов соединений, отличающихся закономерными вариациями структурных параметров. Именно наличие таких наборов служит основой для установления корреляций «структура — свойство», без чего, ко­нечно, невозможно вести рациональный поиск оптимальной (для данной це­ли) структуры. Иными словами, это стиль систематического поиска, трудоемкий, иногда даже скучный, но пока неизбежный. И хотя нередко из тысячи синтезированных разными исследователями соединений «в дело» пойдет лишь одно, нельзя считать, что 999 других были получены напрасно: ведь это одно было выбрано из всей тысячи*! Без всего массива синтезированных и изу­ченных соединений эта оптимальная структура вряд ли была найдена, ибо ве -роятность ее случайного обнаружения не превышает 1: 1000.

Схема 1.15

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

ORGANIC SYNTHESIS... THE SCIENCE BEHIND THE ART...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Синтез как поиск (цель бесспорна, но не однозначна).

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
НАУКА И ИСКУССТВО   Перевод с английского профессора, д-ра хим. наук В. А. Смита и профессора, д-ра хим. наук А. Ф. Бочкова    

Редакция литературы по химии
ISBN5-03-003380-7 (русск.) ISBN 0-85404544-9 (англ.) © The Royal Society of Chemistty 1998 © Перевод на русский язык, оформление «Мир», 2001 © OCR сканированной кн

Цель однозначна и бесспорна
С древних времен человеку были известны чарующие цвета, которые прида­вали тканям природные красители, добываемые из различных растений и животных. Уже в XIII в. до н. э. финикийцы владели искусств

Цель однозначна, но не бесспорна
Однако важность того или иного направления в науке чаще всего не может быть оценена столь прямолинейно только по критерию немедленной полез­ности конкретных научных исследований. На протяжении всей

Синтез как инструмент исследования
Во всех обсуждавшихся выше примерах синтез выполняет чисто препаратив­ную функцию, т.е. поставляет нужные вещества. В принципе для решения та­ких задач не имеет значения, каким именно путем было по

Строение соединений с их свойствами
Пожалуй, главная, наиболее фундаментальная задача не только органической химии, но и всей химической науки — это установление зависимости свойств вещества (физических, химических, биологических) ка

Создание новых структур, проблемных для органической химии
На протяжении всей истории органической химии в ней возникали и про­должают возникать проблемы теоретического характера, для решения кото­рых необходимо было изучить те или иные соединения с экзоти

Расширение круга известных органических соединений
Это — одна из традиционных и наиболее скромных сторон деятельности хи­миков-синтетиков. Скромных потому, что большинство таких синтезов носит весьма заурядный характер, и уже давно никого не удивля

Вводные замечания
  Название этой главы может создать впечатление, что мы собираемся рас­смотреть в ней все или хотя бы большинство методов, используемых в совре­менной синтетической практике. Надо сра

Возможность протекания органической реакции. Общие соображения
Во введении мы упоминали привлекательный, но абсолютно нереальный путь синтез уксусной кислоты из метана и углекислого газа (диоксида углерода): СН4 + СО2 → СН

Термодинамическая допустимость реакции
Ископаемое сырье, служащее в конечном счете основным исходным матери­алом для органического синтеза, образовалось в результате чрезвычайно длительных биогеохимических процессов. За это время оно ус

Термодинамический и кинетический контроль
Для того чтобы термодинамически допустимое превращение X → Y могло осуществиться, реагирующая система X (это может быть одно вещество или несколько компонент, словом, все участники процесса),

Органическая реакция и синтетический метод
  Термину «синтетический метод» трудно дать строгое определение, но не трудно описать смысл этого понятия. Идеальный синтетический метод мо­жет быть уподоблен оператору в математике,

Принципы сборки связи С-С. Гетеролитические реакции
  Основу типичной органической молекулы, ее углеродный скелет, составляет система непосредственно связанных друг с другом атомов углерода. Поэтому методы создания углерод-углеродных с

Органические ионы и факторы, определяющие их стабильность
  Высокая химическая активность карбокатионов и карбанионов связана прежде всего с силами кулоновского взаимодействия. Точечный заряд, сосре­доточенный на атоме углерода, создает элек

Электрофилы и нуклеофилы в реакциях образования связей С-С
Существование обширных классов органических реакций, которые могутбыть формально описаны в терминах ионных схем, но в которых реально участвуют ковалентные соединения, позволяет говорить об экви

Реакция Вюрца. Аллильное сочетание и родственные случаи
Выше мы уже обсуждали реакцию Вюрца как один из простейших случаев образования связи С—С. В этой реакции одна молекула алкилгалогенида вы­ступает в роли элекгрофила (эквивалента карбокатиона), в то

Карбонильные соединения как нуклеофилы и электрофилы
В определенном смысле карбонилсодержащий фрагмент С-С=О может рас­сматриваться как аналог аллилъной системы С—С=С. Однако в отличие от по­следней в карбонильных соединениях эффективная стабилизация

Карбометаллирование алкинов
Изложенные выше принципы проведения нуклеофильного присоединения по кратным связям как последовательности независимых стадий атаки нук­леофила и взаимодействия образующегося карбанионного интермеди

Ретросинтетический анализ ациклических целевых структур. Общие рекомендации.
Выше мы рассмотрели лишь некоторые наиболее типичные и часто упот­ребляемые методы сборки связей С-С и С=С. Эта выборка, несмотря на ее Неизбежную ограниченность, дает возможность сформулировать ря

Карбокатионные или карбанионные реагенты. О некоторых дополнительных возможностях проведения реакций образования связи С-С
Вначале разд. 2.2.3 мы не делали никаких принципиальных различий меж­ду карбокатионами и карбанионами, рассматривая и те, и другие в качестве равноправных партнеров в гетеролитичес

Взаимопревращения функциональных групп
  До сих пор мы рассматривали лишь те реакции, результатом которых является образование новой связи С—С, и почти ничего не говорили о возможно­сти переходов от одного типа органически

Изогипсические трансформации. Синтетическая эквивалентность функциональных групп одного уровня окисления.
Как мы уже могли убедиться, функциями, наиболее часто возникающими при сборке связи С—С, являются спиртовая (реакции Гриньяра, альдольная конденсация) и олефиновая (реакция Виттига, кротоновая конд

Неизогипсические трансформации как пути переходов между различными уровнями окисления
В этой группе наиболее значимыми для синтеза являются такие превраще­ния кислородсодержащих соединений, как окисление спиртов до карбо­нильных соединений или карбоновых кислот и обратные им превращ

Взаимопревращение функциональных групп как стратегический метод в полном синтезе.
  В начальный период развития органического синтеза было естественно вы­страивать синтетическую цепочку, используя в качестве исходного соедине­ния то или иное вещество, выделяемое из

Селективность обеспечивается выбором подходящей реакции
Наиболее простой пример такого подхода мы рассматривали на примере бро-мирования толуола (см. разд. 2.1.3). Действительно, в толуоле имеются две функциональные группы, способные легко реагировать с

Варьирование природы реагентов как способ управления селективностью реакции
Хорошо известно, что даже в пределах одной и той же реакции относительная реакционная способность родственных функций может ощутимо зависеть от конкретных особенностей используемого реагента. Поэто

Альтернативных реакционных центров субстрата
Классический пример такого подхода к решению проблемы — ацетоуксус-ный эфир (168).Его обычной реакционноспособной формой является 1енолят 169,реакции которого с ра

Защита функциональных групп как универсальный способ управления селективностью реакций
Во всех подходах к проблеме селективности, которые мы рассматривали вы-ше, «игра» строилась на вариациях, непосредственно затрагивающих участ-ников основного процесса: изменялись природа субстрата

Идеальный органический синтез: фантастика или достижимая цель?
  Пофантазируем немного на тему о том, каким бы хотелось видеть идеальный органический синтез (недалекого будущего?). Мы говорили о том, что синтез состоит в конструировании молекул.

Реагенты и синтетическая эквивалентность
Разумеется, аналогию между реагентом в синтезе и деталью какой-либо ме­ханической конструкции не следует понимать слишком буквально, хотя бы уже потому, что обычно реагент входитв собираемую структ

Понятие о синтонах
Обобщенное описание эквивалентности чрезвычайно полезно с сугубо праг­матических позиций планирования органического синтеза, поскольку с его учетом резко расширяется поле выбора реагентов, применим

Синтонный подход как инструмент в разработке путей синтеза
Введение в обиход синтонов как элементарных блоков-заготовок предо­ставляет химику систему готовых решений если не всех, то многих тактиче­ских задач. Современный синтетик при анализе структуры цел

Изоструктурные синтоны обратной полярности
Как видно, синтонный подход позволяет планировать синтез на основе гете-ролитическях реакций как сборку целевой молекулы из готовых «кубиков», порядок сцепления которых определяется противоположнос

Специфика задач при синтезе циклических соединений
  Вообще говоря, построение молекул, в состав которых входит замкнутая цепь углеродных атомов (цикл), требует решения уже знакомых нам задач образовния связей углерод-углерод. Почему

Малые циклы: производные циклопропана и циклобутана
В циклопропане валентные углы атомов, образующих цикл, равны 60', т. е. очень сильно отличаются от валентного угла тетраэдрического атома углеро­да (109,5°). Поэтому неудивительно, что энтальпия об

Пят- и шестичленные циклы
Благодаря минимальным искажениям валентных углов и минимальному напряжению, обусловленному взаимодействием несвязанных групп, пя­ти- и шестичленные циклы (как и ведущие к ним переходные состояния)

Циклы большего размера. Принципы макроциклизации. Эффекты многоцентровой координации
Число атомов в цикле (п) Относительная скорость(при 50˚С) 1,5 10е 1,7

Циклоприсоединение - методы, специально созданные для получения циклических структур
  Нетрудно заметить, что все ранее рассмотренные методы циклообразования имеют одну общую особенность: циклизация осуществляется как внутримо­лекулярная реакция замыкания единственной

Циклоприсоединение
Среди множества реакций, относящихся к этому классу, особое место занима­ет [4 + 2]-циклоприсоединение. Это — реакция Дильса—Альдера [2а], как пра­вило, не требующая катализа или иницирования облуч

Циклоприсоединение в синтезе производных циклобутана
[2 + 2)-Циклоприсоединенис относится к категории важнейших синтети­ческих методов, поскольку эта реакция позволяет получать различные производные циклобутана по схеме сборки из двух алкеновых фрагм

Синтез циклопропанов путем [2 + 1]-циклоприсоединения
Синтез трехчленных циклов по схеме циклоприсоединения должен, очевид­но, включать взаимодействие непредельного субстрата, например алкена, с каким-либо Срреагентом, выступающим в роли синтетическог

Селективность циклообразования в комплексах переходных металлов
Вспомним, каким трудоемким путем (с общим выходом 0,75%) был впервые получен циклооктатетраен (137,схема 2.65). Этот 10-стадийный синтез был впоследствии воспроизведен другими иссл

Радикальные реакции и их роль в синтезе циклических соединений
Как мы уже отмечали, большинство методов образования связей С—С в пол­ном синтезе основано на гетеролитических реакциях или на реакциях цикло­присоединения. Причины того, что гемолитические реакции

Расщепление связей С-С и перестройка углеродного скелета как синтетические методы
Выше мы обсудили основные типы реакций и методов, используемых для об­разования связей С-С углеродного скелета ацикличгских или циклических молекул. Этот набор должен быть дополнен еще группой мето

Расщепление одинарных связей С-С
  Пожалуй, наиболее известный и очевидный пример конструктивной роли «деструктивной» реакции — декарбоксилирование алкилированных произ­водных ацетоуксусного или малонового эфира. По

Синтетическое использование реакций расщепления двойной углерод-углеродной связи
  Созидательный потенциал реакций, приводящей к разрыву углерод-углерод­ных связей, еще более наглядно может быть продемонстрирован на примере окислительного расщепления олефинов. Сре

Перегруппировки углеродного скелета и некоторые возможности их использования в полном синтезе
Конструктивные и деструктивные реакции, которые мы до сих пор рассмат­ривали, отличаются тем общим свойством, что в них затрагиваются (разры­ваются или образуются) лишь связи тех атомов, которые не

Перегруппировка Кляйзена-Джонсона—Айрленда и гидрокси-перегруппировка Коупа
Как показано в общем виде на схеме 2.154, синтетический результат пере­группировки Кляйзена сводится к введению аллильного фрагмента по а-ато-му исходного карбонильного соединения через промежуточн

Трансформации малых циклов и их роль в полном синтезе
Как было показано выше, разработано множество методов, позволяющих по­лучать циклы различных размеров, в том числе входящие в состав полицикли­ческого скелета. Размер цикла, который может быть обра

Заключительные замечания
В данной главе мы, конечно, не имели возможности сколько-нибудь полно обсудить все те методы, которые составляют основу тактики современного органического синтеза. Однако мы надеемся, что даже на о

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги