劉 婷,劉 劍,洪 玉,何 瑾,徐振華,唐 石
(吉首大學化學化工學院,湖南 吉首 416000)
氨基酸酯類化合物因其特有的理化性質,被廣泛應用于醫(yī)藥、農業(yè)、材料、食品等領域[1],也是有機合成的重要中間體[2],其合成方法也成為了合成領域的研究熱點之一。迄今,氨基酸酯類化合物的合成方法取得了長足的發(fā)展,制備方法包括HCl 氣體催化法[3]、二氯亞砜法[4]、乙酰氯法[5]等。烷基/芳基鹵化物是交叉偶聯或親電交叉偶聯反應重要的偶聯體,廣泛應用于各種碳-碳鍵的構建[6-8],但天然的鹵代物在自然界中存在較少,因此發(fā)展一條高效、簡便,特別是γ-溴氨基酸酯合成導向的合成線路,具有重要意義。
在本研究中,我們以高絲氨酸為原料,首先與質量分數為33%的溴化氫醋酸溶液反應,得到2-氨基-4-溴代丁酸氫溴酸鹽1,再通過二氯亞砜法,合成2-氨基-4-溴代丁酸甲酯鹽酸鹽2,接著與苯甲醛縮合,經硼氫化鈉還原,得到2-(芐基氨基)-4-溴代丁酸甲酯3,最后與溴化芐縮合,制備得到4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯4。工藝路線見圖1。
圖1 4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯的合成Fig. 1 Synthesis of methyl 4-bromo-2-(dibenzylamino)butanoate
儀器:ZF-1 型三角紫外分析儀,RE-52AA 型旋轉蒸發(fā)儀,集熱式恒溫攪拌器,AVANCE 400 MHz型核磁共振波譜儀。
試劑:甲醇(經進一步干燥除水處理)、高絲氨酸、33 wt%溴化氫乙酸溶液、二氯亞砜、苯甲醛、三乙胺、硼氫化鈉、溴化芐、碳酸鉀、四丁基碘化銨、乙腈。
在100 mL 封管內,稱取1.19 g 高絲氨酸(10 mmol),加入16 mL 質量分數為33%的溴化氫乙酸溶液,于75℃的油浴鍋中反應6h。冷卻至室溫,減壓濃縮,除去多余的酸,得到化合物1 的粗產物。產物無需處理,直接進行下一步反應。
將20 mL 甲醇加入100 mL 圓底燒瓶中,于-10 ℃緩慢滴加1.44 mL 重蒸二氯亞砜(20 mmol)。滴加完畢后攪拌0.5h,將上一步合成的化合物1 加入反應液中,于70℃回流4h。反應完畢,旋轉蒸發(fā)溶劑至干,得到化合物2 的粗產物。產物無需處理,直接進行下一步反應。
將上一步合成的化合物2 轉移至100 mL 圓底燒瓶中,再依次加入12 mL 甲醇、2.7 mL 三乙胺(20mmol)、1mL 苯甲醛(10mmol),室溫下反應4h后,在冰水浴中分3 批加入418mg 硼氫化鈉(11 mmol)。撤去冰浴,室溫下反應2h,用TLC 板檢測反應結束。用水淬滅反應,旋干甲醇,乙酸乙酯萃取(3×10 mL)。合并有機層,用無水硫酸鈉干燥,過濾,旋干溶劑,將粗產品過層析柱分離純化,洗脫液為Hex/EA(v/v=1∶1),得到化合物3(3 步總產率為70%)。產物為無色油狀液體。
在100 mL 圓底燒瓶中依次加入1.43 g 化合物3(5 mmol)、K2CO3(10 mmol)、四丁基碘化銨(0.5 mmol)、10 mL 乙腈,攪拌,逐滴加入溴化芐(20 mmol),于30℃過夜。用TLC 板檢測反應結束,過濾除去固體,濾液旋干得到粗產物,再采用柱層析法進行分離純化,洗脫液為Hex/EA(v/v=10∶1),得到化合物4(產率75%),為無色油狀液體。1H NMR(500MHz,CDCl3):δ 7.53~7.24 (m,10H),3.92(dd,J =13.7,2.0Hz,2H),3.83(s,3H),3.69~3.56(m,4H),3.55~3.38(m,1H),2.40~2.11(m,2H)。13C NMR(101 MHz,CDCl3):δ 172.6,139.1,139.1,129.0,129.0,128.4,128.4,127.3,127.2,59.4,58.3,54.8,51.4,41.8,32.8。
圖2 4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯的核磁氫譜圖Fig. 2 1H NMR spectra of 4-bromo-2-(dibenzylamino) butyrate
圖3 4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯的核磁碳譜圖Fig. 3 13C NMR spectra of 4-bromo-2- (dibenzylamino) butyrate
本文建立了一種簡便可行的N-芐基-γ-溴氨基酸酯的合成方法,以商業(yè)化的高絲氨酸為原料,經過4 步反應,最終成功合成了目標產物4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯。采用1H NMR 和13C NMR 對產物進行了表征,結果表明所制備的4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯結構正確。
值得指出的是,在4-溴-2-(二芐基氨基)丁酸甲酯(4)的合成過程中,中間體化合物3 上遠端的溴會與氮原子發(fā)生烴基化反應,為抑制副反應的發(fā)生,我們使用了過量的溴化芐,且反應在室溫(30℃)下進行。此方法為含γ-溴氨基酸酯結構單元的天然產物、藥物分子的合成,提供了一條簡便途徑,具有較大的應用價值與廣闊的發(fā)展前景。