利用光化學(xué)流動反應(yīng)器實現(xiàn)了立體選擇性金屬-光氧化還原脫羧芳基化反應(yīng)。該裝置用于將 FDA 批準(zhǔn)藥物L(fēng)NP023的合成從報道的 12 步外消旋路線縮短為 4 步對映選擇性路線。
2025-05-24
使用 L-絲氨酸的非對映選擇性環(huán)化和光氧化還原脫羧化立體選擇性合成巴洛沙韋瑪波西酯(Baloxavir marboxil) (BXM) -抗流感病毒新藥
2025-05-23
利用連續(xù)流技術(shù)對半胱氨酸延伸多肽前體中的肽和蛋白質(zhì)進行C端α-胺化[1]??傮w而言,該過程包含三個步驟:光標(biāo)記取代半胱氨酸硫醇、光誘導(dǎo)脫羧消除和烯酰胺裂解。在配備光化學(xué)反應(yīng)器模塊的系列流動系統(tǒng)中,對重組制備的肽YY類似物進行了克級合成,而現(xiàn)有技術(shù)無法實現(xiàn)商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)。
2025-05-21
光化學(xué)流動反應(yīng)器以無與倫比的精度將光直接輸送到液相反應(yīng)中。這些系統(tǒng)持續(xù)推動化學(xué)轉(zhuǎn)化,使用聚焦光和受控流量來提高效率、安全性和可擴展性。本文逐步解釋了它們的設(shè)計和功能,以準(zhǔn)確展示它們的運作方式以及它們在現(xiàn)代合成化學(xué)中的重要性。
2025-05-16
流動光化學(xué)是光化學(xué)和連續(xù)流處理交叉領(lǐng)域的一種創(chuàng)新技術(shù),與傳統(tǒng)的批處理方法相比具有顯著優(yōu)勢。通過使用光在連續(xù)流動的反應(yīng)流中驅(qū)動化學(xué)轉(zhuǎn)化,這種方法可以精確控制曝光、停留時間和溫度等反應(yīng)參數(shù)。
2025-05-15
光化學(xué)通過激發(fā)底物或光催化劑來生成反應(yīng)中間體,然后可利用這些高能物質(zhì)的反應(yīng)性引發(fā)各種轉(zhuǎn)化。流動裝置中使用的透明管道直徑較窄,可確保光完全穿透,均勻的照射和停留時間可實現(xiàn)選擇性轉(zhuǎn)化,避免因過度照射而導(dǎo)致的產(chǎn)品分解。因此,光化學(xué)流動方法已被用于生成多種反應(yīng)中間體,在許多情況下,這可以實現(xiàn)更直接的合成路線,其中給定波長的光子充當(dāng)無痕試劑當(dāng)量。
2024-07-16
卟啉光催化劑存在下,在間歇式和微反應(yīng)器中對這些化合物并行進行光化學(xué)轉(zhuǎn)化,顯示了流動光化學(xué)在生產(chǎn)率、選擇性和產(chǎn)率方面的顯著優(yōu)勢。 本研究通過比較白藜蘆醇類似物的光催化和直接照射(光解)產(chǎn)物,闡明產(chǎn)物的類型和比例如何取決于激發(fā)能,揭示取代基對光誘導(dǎo)反應(yīng)的影響,并通過實驗合理化 并計算所得產(chǎn)品的性質(zhì)和比例。
2024-01-02