• 文献检索
  • 文档翻译
  • 深度研究
  • 学术资讯
  • Suppr Zotero 插件Zotero 插件
  • 邀请有礼
  • 套餐&价格
  • 历史记录
应用&插件
Suppr Zotero 插件Zotero 插件浏览器插件Mac 客户端Windows 客户端微信小程序
定价
高级版会员购买积分包购买API积分包
服务
文献检索文档翻译深度研究API 文档MCP 服务
关于我们
关于 Suppr公司介绍联系我们用户协议隐私条款
关注我们

Suppr 超能文献

核心技术专利:CN118964589B侵权必究
粤ICP备2023148730 号-1Suppr @ 2026

文献检索

告别复杂PubMed语法,用中文像聊天一样搜索,搜遍4000万医学文献。AI智能推荐,让科研检索更轻松。

立即免费搜索

文件翻译

保留排版,准确专业,支持PDF/Word/PPT等文件格式,支持 12+语言互译。

免费翻译文档

深度研究

AI帮你快速写综述,25分钟生成高质量综述,智能提取关键信息,辅助科研写作。

立即免费体验

钯(II)催化的药物(衍生物)分子的晚期 C-H 活化。

Late-Stage C-H Activation of Drug (Derivative) Molecules with Pd(ll) Catalysis.

机构信息

Infectious Diseases Therapeutic Research Center Division of Medicinal Chemistry and Pharmacology Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) KRICT School, University of Science and Technology, Daejeon, 34114, Republic of Korea.

出版信息

Chemistry. 2023 Dec 19;29(71):e202302620. doi: 10.1002/chem.202302620. Epub 2023 Oct 31.

DOI:10.1002/chem.202302620
PMID:37846586
Abstract

This review comprehensively analyses representative examples of Pd(II)-catalyzed late-stage C-H activation reactions and demonstrates their efficacy in converting C-H bonds at multiple positions within drug (derivative) molecules into diverse functional groups. These transformative reactions hold immense potential in medicinal chemistry, enabling the efficient and selective functionalization of specific sites within drug molecules, thereby enhancing their pharmacological activity and expanding the scope of potential drug candidates. Although notable articles have focused on late-stage C-H functionalization reactions of drug-like molecules using transition-metal catalysts, reviews specifically focusing on late-stage C-H functionalization reactions of drug (derivative) molecules using Pd(II) catalysts are required owing to their prominence as the most widely utilized metal catalysts for C-H activation and their ability to introduce a myriad of functional groups at specific C-H bonds. The utilization of Pd-catalyzed C-H activation methodologies demonstrates impressive success in introducing various functional groups, such as cyano (CN), fluorine (F), chlorine (Cl), aromatic rings, olefin, alkyl, alkyne, and hydroxyl groups, to drug (derivative) molecules with high regioselectivity and functional-group tolerance. These breakthroughs in late-stage C-H activation reactions serve as invaluable tools for drug discovery and development, thereby offering strategic options to optimize drug candidates and drive the exploration of innovative therapeutic solutions.

摘要

这篇综述全面分析了具有代表性的 Pd(II) 催化的晚期 C-H 活化反应实例,并展示了它们在将药物(衍生物)分子中多个位置的 C-H 键转化为各种官能团方面的有效性。这些转化反应在药物化学中具有巨大的潜力,可以实现药物分子中特定位点的高效和选择性官能化,从而提高其药理活性并扩大潜在药物候选物的范围。尽管有一些显著的文章集中讨论了使用过渡金属催化剂的类似药物分子的晚期 C-H 功能化反应,但由于 Pd(II) 催化剂作为最广泛使用的用于 C-H 活化的金属催化剂之一,以及其能够在特定 C-H 键上引入多种官能团的能力,因此需要专门针对使用 Pd(II) 催化剂的药物(衍生物)分子的晚期 C-H 功能化反应进行综述。Pd 催化的 C-H 活化方法的利用在向药物(衍生物)分子中引入各种官能团方面取得了令人瞩目的成功,例如氰基(CN)、氟(F)、氯(Cl)、芳环、烯烃、烷基、炔基和羟基,具有高区域选择性和官能团耐受性。这些晚期 C-H 活化反应的突破为药物发现和开发提供了宝贵的工具,从而为优化药物候选物和推动创新治疗解决方案的探索提供了战略选择。

相似文献

1
Late-Stage C-H Activation of Drug (Derivative) Molecules with Pd(ll) Catalysis.钯(II)催化的药物(衍生物)分子的晚期 C-H 活化。
Chemistry. 2023 Dec 19;29(71):e202302620. doi: 10.1002/chem.202302620. Epub 2023 Oct 31.
2
Weak coordination as a powerful means for developing broadly useful C-H functionalization reactions.弱相互作用协调作为发展广泛有用的 C-H 功能化反应的有力手段。
Acc Chem Res. 2012 Jun 19;45(6):788-802. doi: 10.1021/ar200185g. Epub 2011 Dec 14.
3
From Pd(OAc) to Chiral Catalysts: The Discovery and Development of Bifunctional Mono-N-Protected Amino Acid Ligands for Diverse C-H Functionalization Reactions.从 Pd(OAc) 到手性催化剂:双功能单 N-保护氨基酸配体在各种 C-H 功能化反应中的发现和发展。
Acc Chem Res. 2020 Apr 21;53(4):833-851. doi: 10.1021/acs.accounts.9b00621. Epub 2020 Mar 31.
4
Recent advances in theoretical studies on transition-metal-catalyzed regioselective C-H functionalization of indoles.吲哚的过渡金属催化区域选择性 C-H 功能化的理论研究进展。
J Mol Model. 2022 Aug 22;28(9):267. doi: 10.1007/s00894-022-05265-x.
5
Low-valent cobalt catalysis: new opportunities for C-H functionalization.低价钴催化:C-H 功能化的新机遇。
Acc Chem Res. 2014 Apr 15;47(4):1208-19. doi: 10.1021/ar400270x. Epub 2014 Feb 27.
6
Hydroaminoalkylation for the Catalytic Addition of Amines to Alkenes or Alkynes: Diverse Mechanisms Enable Diverse Substrate Scope.水合氨基烷基化反应在烯烃或炔烃的胺加成反应中的催化作用:多种机制可实现不同的底物范围。
J Am Chem Soc. 2022 Jul 6;144(26):11459-11481. doi: 10.1021/jacs.1c10397. Epub 2022 Jun 22.
7
Emergence of Pyrimidine-Based -Directing Group: Journey from Weak to Strong Coordination in Diversifying -C-H Functionalization.嘧啶导向基的出现:弱配位到强配位在多样化 C-H 功能化中的转变。
Acc Chem Res. 2022 Feb 1;55(3):354-372. doi: 10.1021/acs.accounts.1c00629. Epub 2022 Jan 12.
8
Palladium(II)-Catalyzed Oxidative Difunctionalization of Alkenes: Bond Forming at a High-Valent Palladium Center.钯(II)催化的烯烃的氧化双官能化反应:高价钯中心的成键反应。
Acc Chem Res. 2016 Nov 15;49(11):2413-2423. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00328. Epub 2016 Oct 14.
9
Decoding Directing Groups and Their Pivotal Role in C-H Activation.解码导向基团及其在 C-H 活化中的关键作用。
Chemistry. 2021 Sep 1;27(49):12453-12508. doi: 10.1002/chem.202101004. Epub 2021 Jul 13.
10
Experimental-Computational Synergy for Selective Pd(II)-Catalyzed C-H Activation of Aryl and Alkyl Groups.实验-计算协同作用实现芳基和烷基的选择性 Pd(II)-催化 C-H 活化。
Acc Chem Res. 2017 Nov 21;50(11):2853-2860. doi: 10.1021/acs.accounts.7b00440. Epub 2017 Nov 8.

引用本文的文献

1
Solventless Catalytic C-H and C-X Functionalization without Ball Milling.无球磨的无溶剂催化C-H和C-X官能团化反应
J Org Chem. 2025 Jul 4;90(26):8846-8856. doi: 10.1021/acs.joc.5c00109. Epub 2025 Jun 18.
2
Merging directed sp and nondirected sp C-H functionalization for Pd-catalyzed polydeuteration of (hetero)arenes.将定向sp和非定向sp C-H官能化相结合用于钯催化的(杂)芳烃的多氘代反应。
Chem Sci. 2025 May 8. doi: 10.1039/d5sc01407g.