催化碳-碳键形成

化学反应是一种或多种试剂转化为一种或多种产物的过程,其发生速度取决于激活该过程所需的能量。催化剂是一种少量加入到反应中的物质,它能够通过寻找具有较低能量势垒的替代途径来加速这种转化。

Fig1-Navarro铃木-宫浦反应(Suzuki-Miyaura reaction, SMR)于1979年首次报道,目前已成为碳-碳键催化合成最常用的方法之一。该反应涉及有机卤化物(包含与碳原子结合的卤素)和由金属基催化剂(通常含有钯或镍)和碱介导的有机硼试剂之间的偶联。在其他类型的偶联中,一些更显着的优点是反应条件温和(例如低温),有机硼试剂的可用性(其中大多数即使在水和氧气存在下也是稳定的)以及起始材料和产物的低毒性。所有这些都使研究人员能够在各种各样的应用中官方manbetx手机版使用它,使天然产物、药物或聚合物材料的合成成为可能。由于铃木明在各个领域的杰出影响,他与发现了以他们名字命名的化学反应的理查德·f·赫克(Richard F. Heck)和根岸英一(eii - ichi根岸英一)一起获得了2010年诺贝尔化学奖。

本文综述了现有的催化剂和方案、新的耦合伙伴和SMR的应用,并介绍了2010年至2014年间最重要的发展。所审查的催化系统被分类为均相(反应中的所有组分都处于同一相,通常是液体)或非均相(反应中有多个相)。由于人们对更便宜、更安全、更环保的反应越来越感兴趣,本文专门讨论了在SMR反应中使用水作为溶剂。本综述以实际药用靶点、天然产物和聚合物的具体部分作为总结。

艾琳Maluenda奥斯卡纳瓦罗
苏塞克斯大学化学系,英国布莱顿BN1 9QJ

出版

铃木-宫浦反应的最新进展:2010-2014。
马伦达一世,纳瓦罗六世。
2015年4月24日

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