رد فعل التكثيف كلايسين شميدت هو منهجية هامة لتوليد المركبات العطرية ثنائية الحلقات المترافقة التي تم جسرها. ومن خلال استخدام متغير أساسي من تفاعل ال ألدول، يمكن الوصول إلى مجموعة من الجزيئات الفلورية و/أو ذات الصلة بيولوجيا من خلال نهج اصطناعي غير مكلف عموما وبسيط من الناحية التشغيلية.
المركبات العطرية ثنائية الحلقات المترافقة التي يتم جسرها بالميثين هي مكونات شائعة لمجموعة من الجزيئات ذات الصلة بيولوجيا مثل البورفيرينات والديبيرينونات والمستحضرات الصيدلانية. بالإضافة إلى ذلك، دوران مقيد لهذه النظم غالبا ما يؤدي إلى أنظمة الفلورسنت عالية إلى معتدلة كما لوحظ في 3H، 5H-dipyrrolo[1،2-c:2’،1′-f]pyrimidin-3-ones، xanthoglows، النظائر بيرولويندوليزيديون، النظائر BODIPY، ونظم حلقة الفينول والإيميدازولينون من البروتين الفلوري الأخضر (GFP). تصف هذه المخطوطة طريقة بسيطة وغير مكلفة من الناحية التشغيلية لإجراء تكثيف Claisen-Schmidt لتوليد سلسلة من النظائر الفلورية المعتمدة على درجة الحموضة البيرازول /إيميدازول/إيزويندولون ديبيرينون. في حين أن المنهجية توضح توليف النظائر ثنائية الديبرينون ، يمكن ترجمتها لإنتاج مجموعة واسعة من المركبات العطرية ثنائية الحلقات المصاحبة. يقتصر تفاعل تكثيف Claisen-Schmidt المستخدمة في هذه الطريقة في نطاقها على النوى والكتروفيليين القابلين للانفزال في ظل الظروف الأساسية (مكون النيوكليوفيلي) والالدهيدات غير القابلة للتخصيص (مكون electrophile). بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تحتوي كل من المتفاعلات النووية والكهربائية على مجموعات وظيفية لن تتفاعل عن غير قصد مع الهيدروكسيد. وعلى الرغم من هذه القيود، توفر هذه المنهجية إمكانية الوصول إلى أنظمة جديدة تماما يمكن استخدامها كمسبارات بيولوجية أو جزيئية.
وهناك عدد من نظم الدراجات المقترنة، التي ترتبط حلقتين العطرية من قبل جسر مونومايثين، الخضوع isomerization عن طريق تناوب السندات، عندما متحمس مع الفوتون (الشكل 1A)1،2،3،4،5. فإن ايزومر متحمس الاسترخاء عموما إلى حالة الأرض من خلال عمليات الاضمحلال غير الإشعاعي6. إذا تم زيادة حاجز الطاقة أمام دوران السندات إلى حد كبير بما فيه الكفاية ، فمن الممكن تقييد أو منع التصوير الضوئي. بدلا من ذلك ، يؤدي الإثارة الضوئية إلى حالة فردية متحمسة تسترخي في كثير من الأحيان عبر الفلورسينس بدلا من الاضمحلال غير الإشعاعي(الشكل 1B). يتم تحقيق تقييد الفوتويزومرات الأكثر شيوعا عن طريق تقييد دوران السندات ميكانيكيا من خلال ربط نظامي الحلقة العطرية عن طريق الروابط التساهمية ، وبالتالي قفل الجزيء في حالة متساوية الخواص. وقد استخدم هذا النهج لخلق عدة مختلفة ثلاثية الحلقات الفلورية dipyrrinone وdiyrrolemethane التناظرية مثل: 3H، 5H-dipyrrolo[1،2-c:2’،1′-f]pyrimidin-3-ones (1)، x نظائر بيرولويندوليدوز (2)6,7, pyrroloindolizinedione (3)8, و نظائر BODIPY9 (4, الشكل 2) حيث يتم ربط أنظمة حلقة بيروليدين و / أو بيرول مع الميثيلين, كاربونيل, أو وصلات بورون ديفلورو. عادة،1-4تمتلك ΦF > 0.7 مما يشير إلى أن هذه النظم فعالة جدا كوحدات الفلوروفور.
ومن الممكن أيضا تقييد التصوير الضوئي من خلال وسائل أخرى غير الربط بين أنظمة الحلقة بشكل متناقض. على سبيل المثال، تقتصر حلقات الفينول والإيميدازولينون(الشكل 2)من بروتين الفلورسنت الأخضر (GFP) على الدوران من قبل بيئة البروتين. يزيد الإعداد التقييدي من عائد الكم بمقدار ثلاثة أوامر من الحجم بالمقارنة مع نفس وحدة الكروموفور في الحل الحر10. ويعتقد أن سقالة البروتين من GFP يوفر حاجز الدوران من خلال آثار steric والكهروستاتيكي11. في الآونة الأخيرة، مجموعتنا بالتعاون مع مجموعة أودوه في جامعة نيفادا، اكتشف رينو نظام الفلوروفور آخر يحمل التشابه الهيكلي لأنظمة xanthoglow المستندة إلى ديبيرينون (الشكل 2)12. هذه النظائر dipyrrinone، ومع ذلك، تختلف عن نظام xanthoglow في أن الروابط الهيدروجينية داخل الجزيئية، بدلا من السندات التساهمية، ردع photoisomerization ويؤدي إلى نظام دوري الفلورسنت. وعلاوة على ذلك، فإن البيرازول، إيميدازول، ونظائر إيزويندولون ديبيرينون يمكن أن السندات الهيدروجين في الدول بروتونات وإزالة البروتونات. يؤدي إزالة الانبعاثات إلى التحول الأحمر لكل من الإثارة والأطوال الموجية للانبعاثات ، على الأرجح بسبب تغيير في الطبيعة الإلكترونية للنظام. في حين تم الإبلاغ عن الترابط الهيدروجين لزيادة غلة الكم على الرغم من تقييد دوران13،14،15،16، ونحن لا نعلم من أي نظام الفلوروفورية الأخرى التي isomerization المقيدة بمثابة وسيلة للفلور في كل من حالات البروتونات وإزالة البروميد من الجزيء. ولذلك، فإن هذه الفلوروفوريس dipyrrinone تعتمد على الحموضة هي فريدة من نوعها في هذا الصدد.
في هذا الفيديو، ونحن نركز على توليف وتوصيف الكيميائية للسلسلة التناظرية dipyrrinone الفلورسنت. على وجه الخصوص ، هناك تركيز على منهجية تكثيف Claisen-Schmidt التي تم استخدامها لبناء سلسلة كاملة من النظائر الفلورية. يعتمد رد الفعل هذا على توليد أيون الفينيلوغوس إينولات بوساطة أساسية يهاجم مجموعة ألدهيد ، لإنتاج الكحول الذي يخضع للقضاء عليه لاحقا. لسلسلة التناظرية dipyrrinone, يتم تحويل بيرولينون / ايزويندولون إلى إينولات لتسهيل هجوم على مجموعة ألدهيد تعلق على حلقة بيروزول أو إيميدازول (الشكل 3); بعد القضاء على نظام الدراجات المزدوجة مترافقة تماما، ويرتبط جسر الميثين، يتم تشكيل. ومن الجدير بالذكر أن سلسلة كاملة من النظائر dipyrrinone يمكن بناؤها من المواد التجارية المتاحة بسهولة ويمكن أن تنتج في تسلسل رد فعل وعاء واحد عادة في الغلة المعتدلة إلى العالية (الغلة تتراوح بين ما يقرب من 50-95٪). نظرا لأن معظم نظائر ثنائي الديبيرينيون بلورية للغاية في طبيعتها ، فإن التنقية خارج ظروف العمل القياسية مطلوبة لإنتاج عينات نقية تحليليا. وبالتالي، فإن نظام الفلوروفور هذا لا يتطلب سوى بضع خطوات للوصول من المواد التجارية المتاحة بسهولة، ويمكن تصنيعه وتنقيته وإعداده للدراسات التحليلية أو البيولوجية في إطار زمني قصير نسبيا.
يوفر نهج التكثيف Claisen-Schmidt وسيلة قوية إلى حد ما لتوليد البيرازول والإيميدازول وفلوروور إيزويندولون ديبيرينون من خلال بروتوكول تبسيطي تشغيلي نسبيا. في حين أن توليف النظائر ثنائي الفلورسنت dipyrrinone كان محور هذه الدراسة، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تطبيق ظروف مماثلة للوصول إلى غيرها من أنظمة حل?…
The authors have nothing to disclose.
Z.R.W. وN.B. أشكر المعاهد القومية للصحة (2P20 GM103440-14A1) على تمويلها السخي وكذلك Jungjae كوه وجامعة نيفادا، لاس فيغاس لمساعدتهم في الحصول على 1H و 13C NMR. بالإضافة إلى ذلك، نود أن نشكر طلاب وسائل الإعلام المرئية في مجلس الأمن القومي، أرنولد بلاسنسيا فلوريس، أوبري جاكوبس، وأليستر كوبر على مساعدتهم في عمليات التصوير والرسوم المتحركة ضمن أجزاء التصوير السينمائي من هذه المخطوطة.
3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one | Combi-Blocks | [766-36-9] | Yellow solid reagent |
isoindolin-1-one | ArkPharm | [480-91-1] | Off-white solid reagent |
5-bromoisoindolin-1-one | Combi-Blocks | [552330-86-6] | Pink solid reagent |
2-formylimidazole | Combi-Blocks | [10111-08-7 ] | Off-white solid reagent |
Imidazole-4-carbaldehyde | ArkPharm | [3034-50-2] | Solid reagent |
1-H-pyrazole-4-carbaldehyde | Oakwood Chemicals | [35344-95-7] | Solid reagent |
1-H-pyrazole-5-carbaldehyde | Matrix Scientific | [3920-50-1] | Solid reagent |
Solid KOH Pellets | BeanTown Chemicals | [1310-58-3] | White solid pellets |
Siliflash Silica Gel | Scilicycle | R12030B | Fine white powder |
Phosphate Buffered Saline (PBS) (x10) | Growcells | MRGF-6235 | Colorless translucent liquid |
Beckman Coulter DU-800 UV/Vis Spectrophotometer and Software | Beckman Coulter | N/A | Spectroscopy Instrument and Software |
Fluoromax-4 Spectrofluorometer | Horiba Scientific | N/A | Spectroscopy Instrument |
FluorEssence Fluoremetry Software V3.5 | Horiba Scientific | N/A | Spectroscopy Software |
Finnpipette II Micropipette (sizes: 100-1,000, 20-200, and 0.5-10 µL) | Fischerbrand | N/A | Equipment |
Wilmad-LabGlass Rotary Evaporator (Model: WG-EV311-V-PLUS) | SP Scienceware | N/A | Equipment |
DuoSeal Vacuum Pump (Model Number: 1405) | Welch | N/A | Equipment |
GraphPad Prism 4 | GraphPad | N/A | Data Analysis Software |
SympHony pH Meter (Model: Sb70P) | VWR | N/A | Equipment |