Here, we present a protocol for direct, early stage guanidinylation that enables rapid total synthesis of aminoguanidine-containing small organic molecules. An advanced synthetic intermediate used in the synthesis of a blood coagulation factor XIa inhibitor was prepared using this protocol.
Функциональная группа гуанидина, отображается наиболее важное место в аргинином аминокислоты, один из основных строительных блоков жизни, является важным структурным элементом во многих сложных натуральных продуктов и фармацевтических препаратов. Благодаря постоянному открытию новых гуанидина, содержащих натуральные продукты и разработанные небольшие молекулы, быстрые и эффективные методы guanidinylation представляют большой интерес для синтетических и органических лекарственных химиков. Поскольку нуклеофильность и основность гуанидинов могут повлиять на последующие химические превращения, традиционный, непрямой guanidinylation обычно преследовало. Косвенные методы обычно используют несколько шагов защиты, связанных с латентной предшественник амина, такие как азид, фталимида или карбамата. К обходя эти обходные методы и используя прямую реакцию guanidinylation в начале последовательности синтеза, можно было подделать линейного терминала гуанидина, содержащий основу clavatadine А, чтобы понять,короткий и обтекаемый синтез этого мощного фактора ингибитора XIa. На практике гуанидин гидрохлорид разработан с тщательно выстроенной защитной решетки, который оптимизирован, чтобы выжить синтетические шаги, чтобы прийти. При приготовлении clavatadine А, прямой guanidinylation коммерчески доступного диамина устраняются два ненужных шагов от его синтеза. В сочетании с широким спектром известным гуанидина защитных групп, прямой guanidinylation выказывает сжатое и эффективной практичности, присущей методам, которые находят дом в наборе инструментов синтетический аптечной.
Цель этого видео, чтобы показать, как с помощью прямого и ранний метод guanidinylation, чтобы сделать терминал структура гуанидин является более практичным, быстрым и эффективным, чем традиционные методы guanidinylation в органическом синтезе. Функциональная группа гуанидина, найденный на аргинином аминокислоты, является ключевым структурным элементом во многих сложных натуральных продуктов и фармацевтических препаратов. Открытие и разработка нового гуанидина, содержащего натуральные продукты и малые молекулы устанавливают необходимость более эффективного метода guanidinylation. Обычно используется обходные подход отличает введение скрытого предшественника гуанидина, который разоблачен на поздней стадии синтеза. В отличие от этого, простой тактикой устанавливает защищенный гуанидин на первичный амин, в начале пути синтеза.
Реактивный характер гуанидинов, как правило, лишает их повседневного использования без соответствующей защитной стратегии группы. Традиционно, методыдобавить гуанидин функциональная группа, вовлеченная косвенный подход, который включали в себя множество шагов защиты с последующим добавлением гуанидина в конце синтеза. Два недавних синтезы иллюстрируют недостатки , присущие непрямого guanidinylation 1,2. Прямой способ сообщаемые здесь включает взаимодействие защищенного реагента гуанидина с первичным амином на ранней стадии в синтезе данной молекулы, а затем удаление защитной группы его в конце синтеза. Эта стратегия была успешно развернута в последнее время полного синтеза биологически активных морских алкалоидов clavatadine A и phidianidine А и В 3,4.
Хотя этот прямой метод guanidinylation имеет свои преимущества по сравнению с традиционными методами guanidinylation он все еще имеет свои недостатки. Химические условия, что защищенный гуанидин может выжить, будет зависеть от используемой защитной группы. Несмотря на эти потенциальные недостатки, прямой метод guanidinylation является стимулирующей стратегиидобавить терминальные гуанидины в первичные амины для использования в синтезе сложных органических молекул.
Первоначальные усилия по подготовке clavatadine зачислен традиционный, косвенный подход к guanidinylation из подходящего предшественника амина, который в данном случае был терминал азид. Центральное место в этой работе было объединение двух половин молекулы построить карбамата группировку. К со?…
The authors have nothing to disclose.
We thank Dr. John Greaves and Ms. Soroosh Sorooshian, Department of Chemistry, University of California, Irvine Mass Spectrometry Facility, for mass spectrometric analyses. We also thank Mr. Jacob Buchanan for helpful discussions, as well as Miss Stephanie J. Conn, Mrs. Shannon M. Huffman (Vreeland), and Miss Alexandra N. Wexler for early stage work on this project. Partial funding was provided by the Central Washington University (CWU) School of Graduate Studies (C.E.M), the CWU Seed Grant Program, and the CWU Faculty Research Program.
Chloroform-d | Sigma-Aldrich | 612200-100G | 99.8% D, 0.05% v/v tetramethylsilane, Caution: toxic |
Dimethylsulfoxide-d6 | 185965-50G | 99.9% D, 1% v/v tetramethylsilane | |
sodium thiosulfate pentahydrate | Sigma-Aldrich | S8503-2.5KG | |
sodium sulfate, anhydrous | Sigma-Aldrich | 238597-2.5KG | |
silica gel | Fisher Scientific | S825-25 | Merck, Grade 60, 230-400 mesh |
washed sea sand | Sigma-Aldrich | 274739-5KG | |
hexane | Sigma-Aldrich | 178918-20L | Caution: flammable |
ethyl acetate | Sigma-Aldrich | 319902-4L | |
methylene chloride | Sigma-Aldrich | D65100-4L | |
sodium chloride | Sigma-Aldrich | S9888-10KG | |
sodium bicarbonate | Sigma-Aldrich | S6014-2.5KG | |
acetic acid | Sigma-Aldrich | 695092-2.5L | |
hydrochloric acid | Sigma-Aldrich | 258248-2.5L | Caution: Corrosive |
bromine | Sigma-Aldrich | 470864-50G | >99.99% trace metals basis Caution: Corrosive, causes severe burns |
hydrobromic acid | Sigma-Aldrich | 244260-500ML | 48% aqueous, Caution: Corrosive |
2,5-dimethoxyphenylacetic acid | ChemImpex | 26909 | |
chloroform | Sigma-Aldrich | 132950-4L | Caution: Toxic |
tetrahydrofuran | Sigma-Aldrich | 360589-4x4L | Caution: highly flammable |
N,N-diisopropylethylamine | Sigma-Aldrich | D125806-500ML | Caution: Corrosive |
triethylamine | Sigma-Aldrich | T0886-1L | Caution: Corrosive |
3 Angstrom molecular sieves | Sigma-Aldrich | 208574-1KG | |
calcium hydride | Sigma-Aldrich | 213268-100G | Caution: Corrosive, reacts violently with water |
ammonium molybdate | Sigma-Aldrich | 431346-50G | |
phosphomolybdic acid | Sigma-Aldrich | 221856-100G | |
cerium (IV) sulfate | Sigma-Aldrich | 359009-25G | |
1-butanol | Sigma-Aldrich | 537993-1L | |
1,4-butanediamine | Sigma-Aldrich | D13208-100G | Caution: Corrosive / warm in hot water bath to melt prior to use |
triphosgene | VWR | 200015-064 | Caution: Highly Toxic |
methanol | Sigma-Aldrich | 646377-4X4L | |
sodium acetate | Sigma-Aldrich | 241245-100G | |
Dimethylsulfoxide-d6 | Sigma-Aldrich | 570672-50G | Anhydrous, 99.9% D |
sodium hydroxide | Sigma-Aldrich | 221465-500G | Caution: Corrosive |
guanidine hydrochloride | Sigma-Aldrich | G4505-25G | Caution: Toxic, Corrosive |
di-tert-butyl dicarbonate | VWR | 200002-018% | Caution: Toxic / may warm in hot water bath to melt prior to use |
trifluoromethanesulfonic anhydride | Fisher Scientific | 50-206-771 | 98%, anhydrous, Caution: toxic, corrosive, extremely moisture sensitive |