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2-烯丙氧基-1,3-丙二醇的制备方法技术

技术编号:5593728 阅读:170 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了2-烯丙氧基-1,3-丙二醇及其制备方法和用途。2-烯丙氧基-1,3-丙二醇,其结构为如右式,本发明专利技术以5-羟基-1,3-苄叉甘油和烯丙基溴为原料,在氢化钠作用下制得5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油;5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油在酸性环境下水解制得2-烯丙氧基-1,3-丙二醇。本发明专利技术所得2-烯丙氧基-1,3-丙二醇可直接用作原料来合成具有良好生物相容性的多功能化的生物可降解/可吸收聚碳酸酯,也可以作为合成环状碳酸酯单体的原料。另外,本发明专利技术所得2-烯丙氧基-1,3-丙二醇还可用于生物可降解聚酯和聚磷酸酯的合成。因此在药物控制释放、组织工程与人工器官、基因治疗等领域有广泛的应用价值和重要的实践意义。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及2-烯丙氧基-1,3-丙二醇及其制备方法和用途,属于有机合成领域。
技术介绍
随着生物医用材料研究和应用的进一步深入和迅猛发展,生物医用材料及装置已越来越成为一个高科技的国民经济支柱产业。其中生物可降解型高分子能够在体内经水解或酶解等过程逐渐降解成小分子产物,最终通过正常的生理代谢过程而排出体外,因此它在进入人体后不需手术取出,从而成为生物医用高分子领域的研究热点和重点,已广泛应用于人体器官或组织修复和替代、药物的控制释放与基因的运载与转染等领域。目前,主要研究和应用的生物医用高分子材料包括聚酯、聚碳酸酯、聚磷酸酯、聚酯肽、聚酸酐等。这些高分子主要是通过缩聚和开环聚合的方法来合成。高分子材料的分子设计与合成是研究的根本,通过分子设计来合成结构新颖的环状单体是进一步发展生物可降解高分子材料得重要途径之一。脂肪族聚碳酸酯是一类生物可降解/可吸收的高分子材料,具有良好的生物相容性和机械加工性,在药物控制释放,组织修复,体内植入材料等领域有广泛的用途。常见的脂肪族聚碳酸酯可通过六员环碳酸酯单体的开环聚合来制备,也可通过二醇与光气的缩聚来制备。目前生物可降解聚碳酸酯存在的主要问题是高度疏水性导致的缓慢的降解性能以及和组织细胞的相容性。解决的方法主要是对聚碳酸酯的主链和侧链进行修饰和改性。含可功能化侧基的二醇在实践中有重要意义和广泛用途。不仅可直接合成侧链可功能化的脂肪族聚碳酸酯,也可合成侧链可功能化的六员环碳酸酯单体,并进一步合成可功能化的脂肪族聚碳酸酯及其共聚物。不同的功能化可实现相应聚碳酸酯的物理、化学和生物学性能的改变,并且还可通过共价键、离子键等方式实现药物分子以及生物活性分子的载入,从而实现药物的可控释放、持续释放和靶向释放以及不用药物间的协同作用,因此含可功能化侧基的脂肪族聚碳酸酯的研究和应用受到了广泛的关注。本专利技术所得2-烯丙氧基-1,3-丙二醇可直接用作原料来合成具有良好生物相容性的多功能化的生物可降解/可吸收聚碳酸酯,也可以作为合成环状碳酸酯单体的原料。另外,本专利技术所得2-烯丙氧基-1,3-丙二醇还可用于生物可降解聚酯和聚磷酸酯的合成。因此在药物控制释放、组织工程与人工器官、基因治疗等领域有广泛的应用价值和重要的实践意义。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供2-烯丙氧基-1,3-丙二醇及其制备方法和用途,所制备的2-烯丙氧基-1,3-丙二醇可作为制备具有良好生物相容性的多功能化的生物可降解/可吸收脂肪族聚碳酸酯的六员环状碳酸酯单体。所制备的2-烯丙氧基-1,3-丙二醇还可直接作为单体来制备生物可降解聚碳酸酯、聚酯和聚磷酸酯。本专利技术提供的技术方案是2-烯丙氧基-1,3-丙二醇,其结构式为 本专利技术还提供了上述2-烯丙氧基-1,3-丙二醇的制备方法,以5-羟基-1,3-苄叉甘油和烯丙基溴为原料,在氢化钠作用下制得5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油;5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油在酸性环境下水解制得2-烯丙氧基-1,3-丙二醇。具体合成路线如下 将5-羟基-1,3-苄叉甘油和烯丙基溴在氢化钠的作用下经亲核取代反应制得5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油;5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油在酸性环境下经水解反应得到去保护,得到2-烯丙氧基-1,3-丙二醇。上述5-羟基-1,3-苄叉甘油与烯丙基溴在氢化钠的作用下进行亲核取代反应,可以大大提高反应速度和反应产率。2-烯丙氧基-1,3-丙二醇为无色液体,分子式C6H12O3,分子量为132,其结构经红外光谱(FT-IR),质子核磁共振谱(1H NMR),以及碳-13核磁共振谱(13C NMR)证实。本专利技术首次合成了一种结构新颖的二醇即2-烯丙氧基-1,3-丙二醇。以2-烯丙氧基-1,3-丙二醇为原料可合成具有良好生物相容性的多功能化的生物可降解/可吸收聚碳酸酯、聚酯和聚磷酸酯。不同的功能化可实现相应聚碳酸酯的物理、化学和生物学性能的改变,并且还可通过共价键、离子键等方式实现药物分子的载入。因此在药物控制释放、组织工程与人工器官、基因治疗等领域有广泛的应用。本专利技术制得的2-烯丙氧基-1,3-丙二醇还具有以下用途1.用于制备生物可降解脂肪族聚碳酸酯的环状单体5-烯丙氧基-三亚甲基碳酸酯,可改善相应聚生物可降解脂肪族聚碳酸酯的物理、化学和生物学性能。2.用于制备可功能化生物可降解聚酯和聚磷酸酯等,通过对聚合物的功能化来改善材料的物理、化学和生物学性能。3.用于制备生物可降解聚碳酸酯共聚物的单体,可与其他环状单体,如乙角酯、丙交酯、己内酯、三亚甲基碳酸酯、5,5-二甲基-三亚甲基碳酸酯、5-苄氧基-三亚甲基碳酸酯、1,4二氧六环酮以及环状磷酸酯等进行开环共聚合,拓展生物可降解聚碳酸酯的种类及其用途。4.用于制备具有光学活性的聚碳酸酯、聚酯和聚磷酸酯及其中间体。5.用于制备含生物活性物质的环状碳酸酯和环状磷酸酯中间体,以及生物可降解聚碳酸酯、聚酯和聚磷酸酯的二醇中间体,从而制备侧链悬臂式的高分子药物体系。6.用于制备嵌段、星型、树型聚合物。7.用于与其它烯烃类单体共聚合,合成主链结构稳定的线性和网络型高分子材料。具体实施例方式以下以具体实例对本专利技术的技术方案做进一步的说明实施例一5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油的制备将18.0克5-羟基-1,3-苄叉甘油和100毫升无水四氢呋喃置于250毫升圆底烧瓶中,加入共6.0克氢化钠,搅拌8小时,加入18毫升烯丙基溴,搅拌24小时。过滤,蒸出溶剂,干燥得白色固体5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油20.3克,产率92%。熔点50℃。红外光谱1645cm-1(-CH2CHCH2)。实施例二2-烯丙氧基-1,3-丙二醇的制备将23.0克5-烯丙氧基-1,3-苄叉甘油、50毫升甲醇和50毫升1M盐酸水溶液置于250毫升圆底烧瓶中,回流反应24小时。倒入饱和碳酸钾溶液中,用乙酸乙酯萃取,蒸出溶剂,得无色液体2-烯丙氧基-1,3-丙二醇12.8克,产率93%。质子核磁共振谱(1H NMR)(CDCl3,ppm)5.90(m,1H,-CH2CH=CH2),5.30(m,2H,-CH2CH=CH2),4.10(d,2H,O=COCH2CH-),3.60(d,2H,-OCH2CHCH2),3.46(s,1H,O=COCH2CH)。实施例三2-烯丙氧基-1,3-丙二醇用于制备5-烯丙氧基-三亚甲基碳酸酯将13克2-烯丙氧基-1,3-丙二醇、38克安替比林和200毫升无水四氢呋喃置于500毫升圆底烧瓶中,加入7克三光气的四氢呋喃溶液10毫升,20℃下反应24小时。过滤,蒸出溶剂,得无色液体5-烯丙氧基-三亚甲基碳酸酯7.8克,产率50%。质子核磁共振谱(1H NMR)(CDCl3,ppm)5.90(m,1H,-CH2CH=CH2),5.30(m,2H,-CH2CH=CH2),4.48(s,2H,O=COCH2CH-),4.12(d,2H,-OCH2CHCH2),3.90(s,1H,O=COCH2CH)。碳-13核磁共振谱(13C NMR)(CDCl3,ppm)147(C=O),133(-OCH2CH=CH2),17(-OCH2CH=CH2),77(O=COCH2CH-),70(-OCH2CHCH2),66(O=COCH2CH)。红外光谱1754cm本文档来自技高网
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【技术保护点】
2-烯丙氧基-1,3-丙二醇,其结构为:***。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:贺枫刘钢冯俊卓仁禧
申请(专利权)人:武汉大学
类型:发明
国别省市:83[中国|武汉]

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