一种喹啉-4(1H)-酮化合物的制备方法技术

技术编号:32746428 阅读:29 留言:0更新日期:2022-03-20 08:53
本发明专利技术公开了一种喹啉

【技术实现步骤摘要】
一种喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法


[0001]本专利技术属于有机合成领域,尤其涉及一种喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法。

技术介绍

[0002]喹啉

4(1H)

酮是一种重要的结构骨架,广泛存在于天然产物和生物活性分子中。例如,化合物A和B是一种微管蛋白聚合抑制剂,具有有效的抗癌活性(Curr.Top.Med.Chem.2014,14,2322

2345)。
[0003][0004]羰基化反应提供了一种直接、高效合成羰基化合物的重要方法(Chem.Rev.2019,119,2090

2127)。然而,基于邻溴硝基苯的羰基化反应合成喹啉

4(1H)

酮骨架的报道很少,目前应用并不广泛,但其具有较大的应用潜力,有待深入研究。
[0005]基于此,我们发展了一种以邻溴硝基苯类化合物和炔烃为起始原料,通过钯催化的羰基化反应高效、快速地合成喹啉

4(1H)

酮化合物的方法。

技术实现思路

[0006]本专利技术提供了一种喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法,该制备方法步骤简单,可以兼容多种官能团,反应适用性好。
[0007]一种喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法,包括如下步骤:将钯催化剂、配体、、一氧化碳替代物、碱、水以及邻溴硝基苯类化合物加入到有机溶剂中,于100~120℃反应1~3小时,再加入炔烃,于100~120℃反应20~24小时,反应完全后,后处理得到所述的喹啉

4(1H)

酮化合物;
[0008]所述的邻溴硝基苯类化合物的结构如式(II)所示:
[0009][0010]R1为H、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基或者卤素;
[0011]所述的炔烃的结构如式(III)所示:
[0012][0013]R2为H、取代或者未取代的取代芳基、苄基或烷基;所述芳基上的取代基选自C1~C6烷基、C1~C6烷氧基或者卤素;
[0014]所述的喹啉

4(1H)

酮化合物的结构如式(I)所示:
[0015][0016]具体反应式如下:
[0017][0018]反应中可能首先经历了钯插入邻溴硝基苯类化合物形成芳基钯中间体,羰基钼释放出的一氧化碳插入芳基钯中间体生成酰基钯中间体,同时,硝基被羰基钼和水还原为氨基。随后,炔烃亲核进攻酰基钯中间体,经还原消除得到炔酮化合物。最后,氨基进攻炔酮发生环化反应生成喹啉

4(1H)

酮化合物。
[0019]本专利技术中,可选用的后处理过程包括:过滤,硅胶拌样,最后经过柱层析纯化得到相应的喹啉

4(1H)

酮化合物,采用柱层析纯化为本领域常用的技术手段。
[0020]作为优选,R1为甲基、乙基、甲氧基、乙氧基、或者F,R2为H、取代或者未取代的苯基、苄基或C1~C6烷基;所述苯基上的取代基选自甲基、甲氧基、F或Cl,反应的产率较高。
[0021]作为优选,所述的配体为四氟硼酸三叔丁基膦。
[0022]作为优选,所述的一氧化碳替代物为羰基钼。
[0023]作为优选,所述的碱为碳酸钠。
[0024]本专利技术中,作为优选,所述的有机溶剂为N,N

二甲基甲酰胺,此时,各种原料都能以较高的转化率转化成产物。
[0025]所述的有机溶剂的用量能将原料较好的溶解即可,0.2mmol的邻溴硝基苯类化合物使用的有机溶剂的量约为1mL。
[0026]作为优选,所述的钯催化剂为醋酸钯,在众多钯催化剂中反应效率较高。
[0027]所述的钯催化剂:配体:一氧化碳替代物:碱:水=0.1:0.2:1:4:2。
[0028]作为进一步的优选,所述的喹啉

4(1H)

酮化合物为式(I

1)

式(I

5)所示化合物中的一种:
[0029][0030][0031]上述制备方法中,所述的醋酸钯、四氟硼酸三叔丁基膦、羰基钼、邻溴硝基苯类化合物和炔烃一般采用市售产品,都能从市场上方便地得到。
[0032]同现有技术相比,本专利技术的有益效果体现在:该制备方法易于操作,后处理简便;反应起始原料廉价易得,底物官能团容忍范围广,反应效率高,一步高效、快速合成出喹啉

4(1H)

酮化合物,实用性较强。
具体实施方式
[0033]下面结合具体实施例对本专利技术做进一步的描述。
[0034]实施例1~15
[0035]按照表1的原料配比在35mL的Schlenk管中加入醋酸钯、四氟硼酸三叔丁基膦、羰基钼、碳酸钠、水、邻溴硝基苯类化合物(II)和N,N

二甲基甲酰胺,于100~120℃反应2小时,再加入炔烃(III),于100~120℃反应22小时,按表2条件反应完全后,过滤,硅胶拌样,经过柱层析纯化得到相应的喹啉

4(1H)

酮化合物(I),反应过程如下式所示:
[0036][0037]表1实施例1~15的原料加入量
[0038][0039][0040]表2
[0041][0042]表1和表2中,T为反应温度,t为反应时间,Me为甲基,OMe为甲氧基,Bn为苄基,DMF为N,N

二甲基甲酰胺。
[0043]实施例1~5制备得到部分化合物的结构确认数据:
[0044]由实施例1制备得到的喹啉

4(1H)

酮化合物(I

1)的核磁共振(1H NMR、
13
C NMR)检测数据为:
[0045][0046]1H NMR(400MHz,DMSO

d6):δ11.65(s,1H),8.10(d,J=7.8Hz,1H),7.78

7.72(m,3H),7.68

7.64(m,1H),7.39(d,J=8.0Hz,2H),7.33(t,J=7.5Hz,1H),6.32(d,J=1.5Hz,1H),2.40(s,3H).
[0047]13
C NMR(100MHz,DMSO

d6):δ176.9,149.9,140.5,140.3,131.7,131.3,129.5,127.2,124.8,124.7,123.2,118.7,106.9,20.9.
[0048]由本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将钯催化剂、配体、碱、一氧化碳替代物、水以及邻溴硝基苯类化合物加入到有机溶剂中,于100~120℃反应1~3小时,再加入炔烃,于100~120℃反应20~24小时,反应完全后,后处理得到所述的喹啉

4(1H)

酮化合物;所述的邻溴硝基苯类化合物的结构如式(II)所示:R1为H、C1~C6烷基、C1~C6烷氧基或者卤素;所述的炔烃的结构如式(III)所示:R2为取代H、取代或者未取代的芳基、苄基或烷基,所述芳基上的取代基选自C1~C6烷基、C1~C6烷氧基或者卤素;所述的喹啉

4(1H)

酮化合物的结构如式(I)所示:2.根据权利要求1所述的喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法,其特征在于,R1为H、甲基、乙基、甲氧基、乙氧基、或者F;R2为H、取代或者未取代的苯基、苄基或C1~C6烷基;所述苯基上的取代基选自甲基、甲氧基、F或Cl。3.根据权利要求1所述的喹啉

4(1H)

酮化合物的制备方法,其特征在于,以摩尔量计,邻溴硝基苯类化合物:炔烃:钯催化剂:配体:一氧化碳替代物:碱:水=1:1.9...

【专利技术属性】
技术研发人员:应俊吴小锋汪建树
申请(专利权)人:浙江理工大学
类型:发明
国别省市:

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