首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
含氧、氮、硫杂原子的螺环大分子化合物的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏荣宝  梁娅 《有机化学》2008,28(7):1287-1299
近20年来, 螺环大分子化合物由于其特殊的结构而引起了科学家们的广泛关注, 作为一类新型的高负载量载体应用于有机合成和催化是螺环大分子化合物重要的应用领域之一. 介绍了含氧、氮、硫等杂原子的线形及树形大分子螺环化合物的合成方法和结构特征, 展望了该类化合物的应用前景, 并提出了一些新的设想.  相似文献   

2.
1,2,2-三芳基乙酮化合物是合成众多天然产物和上市药物的重要中间体,也被广泛应用于生物、农药、高分子以及材料科学等众多领域,具有广阔的发展前景.因此,发展简便、高效的方法实现该类化合物的不对称合成具有重要的理论和现实意义.近20年来,芳基乙酮类化合物合成工作取得了重要进展.本文根据合成策略的不同对反应进行分类,并综述了1,2,2-三芳基乙酮化合物合成方法研究进展,详细讨论了反应底物普适性、机理和应用,并对该领域的发展前景和局限性进行了总结.  相似文献   

3.
有机磷化学是有机化学和生命科学研究的重要分支,具有磷手性中心的有机磷化合物在医药、农药、材料和不对称合成等研究领域中具有广泛的应用.利用自然界广泛存在的天然手性化合物作为手性诱导试剂,通过相应的化学转化可以高效合成具有光学活性的磷手性有机磷功能化合物.综述了近年来利用薄荷醇、金雀花碱、麻黄碱和碳水化合物等天然产物作为手性诱导试剂,不对称合成磷手性有机磷功能化合物的研究进展.  相似文献   

4.
黄酮类化合物生理活性及合成研究进展   总被引:34,自引:0,他引:34  
延玺  刘会青  邹永青  任占华 《有机化学》2008,28(9):1534-1544
黄酮类化合物是一类植物次生代谢产物, 广泛存在于多种植物中, 不仅数量种类繁多, 而且结构类型复杂多样. 黄酮类化合物因其独特的化学结构而对哺乳动物和其它类型的细胞具有许多重要的生理、生化作用, 是许多中草药的有效成分. 据报道, 适量摄入黄酮类化合物能减少癌症、肿瘤、心血管疾病、脂质过氧化以及骨质疏松等疾病的发病率. 因此, 其引起了国内外化学家的广泛重视, 近年来研究进展很快. 随着对其构效关系的深入研究, 发现了黄酮类化合物部分药理作用的作用机制, 为其在医药、食品领域的应用提供了理论依据, 加快了黄酮类化合物的开发利用. 迄今为止, 人们已经合成了一系列溶解性好, 具有多种生物活性的黄酮类衍生物. 综述了黄酮类化合物的生理活性及其合成研究进展.  相似文献   

5.
磺酰基化合物是一类重要的有机硫化合物,在医药、农药和功能材料等领域中均具有广泛的应用,因此,有效的磺酰基化合物的合成策略已成为化学工作者们广泛研究的热点.有机电化学合成是一种绿色、温和、高效的合成策略,其在磺酰基化合物的合成中显示出了巨大的潜力.本综述介绍了近年来利用电化学手段合成C-磺酰基化合物的反应.按照电化学合成C(sp)-磺酰基化合物、C(sp2)-磺酰基化合物以及C(sp3)-磺酰基化合物的反应进行了分类归纳讨论,并对相应的反应机理进行了阐述,为今后此类反应在有机合成中的应用提供参考.  相似文献   

6.
含氮杂环化合物广泛存在于医药、农药及天然产物中,是许多具有生理活性的化合物和药物的基本骨架.开发高效、绿色的含氮杂环化合物的构建方法具有重要意义.近年来,卤素盐参与下有机电合成含氮杂环化合物取得了诸多进展.该类反应具有操作简单、绿色环保等特点.综述了有机电化学合成反应中,卤素盐作媒介,含氮杂环化合物的合成研究新进展.  相似文献   

7.
黄烷酮化合物的合成研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
黄烷酮化合物是自然界中广泛存在的一类具诸多生理活性的重要化合物,本文对近20年来黄烷酮化合物的合成研究进展进行了综述。  相似文献   

8.
1,2,3-三唑化合物的合成研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
1,2,3-三唑化合物是重要的N-杂环化合物, 近年来被广泛应用于工业生产、药物研发、材料科学等多个领域. 因此1,2,3-三唑的合成受到越来越多的关注. 从合成不同取代类型的1,2,3-三唑化合物入手对近年来研究发现的合成方法的进展进行了综述.  相似文献   

9.
硼酸化合物广泛应用于有机合成、荧光探针以及药物发现等方面.尤其是随着硼替佐米被美国FDA批准上市,硼酸类化合物在药物发现方面的前景引起了科学家的极大兴趣.本文综述了硼酸化合物在药物发现方面,尤其是作为酶抑制剂和特异性配体等方向的最新研究进展.  相似文献   

10.
氨基噻唑类化合物的合成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
氨基噻唑化合物是重要的N-杂环化合物,近年来被广泛应用于工业生产、药物研发等多个领域,因此氨基噻唑类化合物的合成受到了越来越多的关注.对氨基噻唑类化合物的新型催化体系及新型方法进行了综述.  相似文献   

11.
咪唑并吡啶化合物的合成研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
周建良  刘建超  陈启元 《有机化学》2009,29(11):1708-1718
咪唑并吡啶类化合物是一类非常重要的含氮稠杂环化合物, 在医药、农药和染料工业有着广泛的应用. 该类化合物由于其特定的生理活性以及和吲哚、氮杂吲哚等在结构上的类似性, 引起了人们广泛的兴趣. 常见的咪唑并吡啶类化合物有咪唑并[1,2-a]吡啶、咪唑并[1,5-a]吡啶、咪唑并[4,5-b]吡啶和咪唑并[4,5-c]吡啶等类型. 以咪唑并[1,2-a]吡啶和咪唑并[1,5-a]吡啶化合物为例, 阐述该类化合物近十年来的合成研究进展.  相似文献   

12.
1,2,4-噻二唑是一类重要的杂环化合物.独特的生物和生理活性使其在药物化学领域有着非常广泛的应用.从简单底物出发,该类化合物的合成方法被不断报道.其中,碘催化、光催化等合成方法以原料易得、简单高效、绿色无污染等优势,已经广泛地被应用于1,2,4-噻二唑的合成.本文对1,2,4-噻二唑的合成方法以及在药物化学上的应用做了简要介绍.  相似文献   

13.
吡咯及二氢吡咯类化合物的合成研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
蔡超君  胡炳成  吕春绪 《有机化学》2005,25(10):1311-1317
吡咯衍生物单体是一类重要的五元氮杂环化合物, 用途非常广泛. 根据母环氧化状态的不同, 吡咯衍生物单体可分为吡咯、二氢吡咯以及四氢吡咯等三类化合物. 综述了它们的合成方法及其合成研究进展情况.  相似文献   

14.
微孔化合物是一类重要的材料,广泛地应用于催化、吸附及分离等领域。目前已知的微孔材料绝大多数为无机氧化物或氟氧化物,20世纪80年代末,Bedard等首先报道了微孔硫属化物的合成.这类化合物除具有微孔材料的性质外,还具有半导体性质,在电催化、光催化、太阳能电池及新型光电子材料如量子点(dots)及反量子点(antidots)材料方面有着广泛的应用前景,  相似文献   

15.
曾燕  叶飞 《有机化学》2023,(10):3388-3413
过去二十年以来,硅立体中心手性有机硅化合物在有机合成、材料科学和药物设计等领域引起了广泛关注.然而,有机硅化合物的来源局限性大大限制了其在这些领域的应用拓展.因此,发展高效、高选择性的不对称催化合成方法以获得硅立体中心手性有机硅化合物是亟需解决的挑战性难题.主要综述了2011年以来通过不对称催化合成硅立体中心手性有机硅化合物的最新研究进展.  相似文献   

16.
金属钌及其配合物具有氧化、还原等多种催化作用,同时在C—H活化等领域也有广泛的应用,是一种经济高效的催化剂.因此,该催化剂在有机合成中受到了广泛的关注.从基于钌催化醇类化合物脱氢的偶联反应机理的角度对近十年来该催化剂参与醇类化合物的C—N、C—C偶联反应进行了分类和综述,通过从反应机理角度的综述,希望设计出具有创新性的基于钌催化醇类化合物脱氢的C—N、C—C偶联反应.  相似文献   

17.
丁从文  张明杰  马宁 《有机化学》2010,30(2):173-180
硫脲类化合物应用广泛,按不同的合成原料、试剂、溶剂和催化剂等对合成方法进行了分类,重点综述了近十年硫脲类化合物合成方法研究新进展.  相似文献   

18.
磷酸硒酯化合物广泛应用于有机合成和药物发现等相关领域.因此,开发高效简便合成该类化合物的新方法受到化学家的广泛关注.报道了一种以叔丁基过氧化氢(TBHP)为氧化剂,在温和的反应条件下实现了亚磷酸酯和二硒醚偶联反应制备硒代磷酸酯方法.与现有方法相比,该方法具有条件温和、底物适用范围广泛、产率高、且不需过渡金属和强碱等优点...  相似文献   

19.
张杰  刘平  孙培培 《有机化学》2021,(1):185-205
含氧及含氮杂环化合物广泛应用于医药、化工及材料等领域,其合成方法一直备受关注.近年来,自由基加成串联环化策略被认为是构筑含氧及含氮杂环化合物的简洁、高效方法之一.根据杂环种类的不同进行分类,综述了近年来基于自由基加成环化历程合成各类含氧及含氮杂环化合物的研究进展.  相似文献   

20.
固体酸催化合成二芳基甲酮化合物的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
二芳基甲酮化合物是一类非常重要的化工产品和医药中间体,广泛应用于医药、涂料、电子及日用化工等领域综述了在不同类型固体酸催化下,利用Friedel-Crafts酰基化反应合成二芳基甲酮化合物的研究进展.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号