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辽宁省无机分子基化学重点实验室苏俊琪博士与大连理工大学赵剑楠研究员、美国加州大学洛杉矶分校K. N. Houk教授合作在《Nature Communications》发表论文

编辑:田甜 日期:2026-09-08

酰胺类化合物是生物体系及药物研发中的核心结构单元,在制药工业和基础研究中具有广泛的应用。在众多构建酰胺键的方法中,通过光氧化还原催化实现的甲酰胺化反应因其条件温和、官能团兼容性好而备受关注。然而,在支链烯烃的官能团化过程中,如何实现区域选择性的精准调控——即根据需求分别得到热力学稳定的内烯烃产物或动力学占优的端烯烃产物一直是合成化学领域亟待攻克的难题。支链烯烃分子中存在化学环境相近的烯丙位氢原子(HaHb),由于其键解离能差异微小,现有催化体系往往难以实现高选择性的氢原子转移(HAT),导致产物区域异构体混杂,严重制约了其在复杂分子合成及药物化学中的应用价值。

. HAT介导C-H官能团化及自由基烯基化

近日,课题组报道了一种钴肟(cobaloxime)催化的区域发散性氢原子转移策略,以支链烯烃和汉斯酯为底物,通过单一催化体系的可控切换,高效实现了乙烯基和烯丙基酰胺产物的选择性合成。研究团队巧妙地利用钴肟催化剂配体的电子效应与位阻效应,精确调控催化剂对相近C–H键的识别能力:富电子钴肟优先攫取酸性更强的Ha氢原子,生成热力学稳定的内烯烃产物;而空间位阻较大的钴肟则倾向于攫取位阻更小的Hb氢原子,得到动力学占优的端烯烃产物。该方法操作简便、条件温和,为区域发散性烯烃官能团化提供了全新思路。

. 支链烯烃的区域选择性氨基甲酰化

该策略成功的关键在于对钴催化剂进行合理调控,从而实现在热力学和动力学有利路径之间的切换。该方法高效地构建β-β,γ-不饱和酰胺,并已成功应用于天然产物()-arctigenin的不对称全合成。实验与计算研究阐明了反应机理以及钴氧肟催化剂在促进HAT过程中的独特作用。该工作将有助于进一步探索和发展HAT介导的C-H官能团化反应。

2026620日,该工作以“Cobaloxime-catalysed regiodivergent hydrogen atom transfer for alkenyl and allylic carbamoylation with branched alkenes”为题发表在《Nature Communications》上。大连理工大学化学学院赵剑楠特聘研究员、加州大学洛杉矶分校K. N. Houk教授和沈阳化工大学苏俊琪博士为文章共同通讯作者。