Изобретение относится к области органической химии - синтезу гетероциклических соединений - фурилгетарилметанов, содержащих тиено[2,3-b]пиридиновый фрагмент.
Изобретение относится к разработке способа получения производных фурилгетарилметанов общей формулы I,
которые могут найти применение как полупродукты для получения новых полициклических производных тиено[2,3-b]пиридина.
В настоящее время среди существующих методов образования фурилметановых структур наиболее известны способы, включающие алкилирование фурановых соединений различными ароматическими и гетероароматическими спиртами [Castagnino, E.Tetrahedron Lett. 1985, 57, 6399, A.V.Butin, T.A.Stroganova, I.V.Lodina, G.D.Krapivin Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2031], катализируемые кислотами конденсации фурановых субстратов с карбонильными соединениями [Algarra, F., Avelino Corma Hermenegildo Garcia, Primo, J. Applied Catalysis A: General, 1995, 128, 119; Nair, V., Thomas, S., Mathew, S. C., Abhilash K.G., Tetrahedron, 2006, 62, 6731; A.B.Бутин, T.A.Строганова, В.Т.Абаев, В.Е.Заводник ХГС, 1996, 2, 168].
Однако большинство этих методов позволяют получать симметричные метановые структуры, тогда как синтез несимметричных структур требует применения либо специфических реагентов (Katritzky, A.R.; Xie, L.; Fan, W.Q.J. Org. Chem. 1993, 58, 4376. Katritzky, A.R.; Li, J.J. Org. Chem. 1995, 60, 638; Naef, R. Dyes and Pigments, 1981, 2, 57) либо приводит к относительно невысоким выходам целевых продуктов. Кроме того, эти способы пригодны для получения фурилметановых структур, в которых в состав молекул наряду с фурановым кольцом входит фенильный (арильный) или простой гетероциклический заместитель. Методы же синтеза метанового каркаса, содержащего сложный конденсированный гетероциклический фрагмент (а именно, тиено[2,3]пиридиновый), в литературе отсутствуют.
Известен способ, в котором для формирования фурилметановой структуры используется алкилирование фуранового субстрата замещенными бензгидролами [А.V.Butin, T.A.Stroganova, I.V.Lodina and G.D.Krapivin / Tetrahedron Lett, 2001, 42, 2031; A.V.Butin, S.К.Smimov, T.A.Stroganova, W.Bender and G.D.Krapivin / Tetrahedron, 2007, 63, 474].
Техническим результатом является формирование новой гетероциклической системы - фурилгетарилметанов, содержащих тиено[2,3-b]пиридиновый фрагмент, в результате алкилирования 2-метилфурана 2-гидрокси(фенил)метил-4,6-дизамещенными-3-замещенными карбоксамидо-тиено[2,3b]пиридинами.
Технический результат достигается тем, что в способе получения фурилгетарилметанов, содержащих тиено[2,3-b]пиридиновый фрагмент общей формулы I
включающем образование фурилгетарилметановой структуры в результате катализируемого кислотами алкилирования фуранового кольца; реакцию проводят при кипячении спиртов 2 и 2-метилфурана в диоксане в присутствии 0,2-0,4 мл кислотного катализатора, представляющего собой смесь 70%-ной хлорной кислоты, уксусного ангидрида и ледяной уксусной кислоты в соотношении HClO4:(СН3CO)2О:СН3СООН=0,056:0,033:0,052 моль в течение 1,5-8 часов.
Отличием предлагаемого способа получения производных фурилгетарилметана I является использование в качестве исходного соединения синтетически легко доступных спиртов ряда 3-аминотиено[2,3-b]пиридина [Липунов M.M., N1-[2-гидроксиалкил(арил)метилтиено[2,3-b]пиридин-3-ил]ариламиды в синтезе 4Н-пиридо[3',2':4,5][3,2-d][1,3]оксазинов и 2-алкоксиариламиды в синтезе 4Н-пиридо[3',2':4,5][3,2-а][1,3]оксазинов и 2-алкокси(фенил)метил-3карбоксамидотиено[2,3-b]пиридтов / Липунов М.М., Костенко Е.С., Кайгородова Е.А., Фирганг С.И., Крапивин Г.Д. // Изв. Вузов. Химия и химическая технология. - 2005. - т.48, вып.12. - С.81-84].
Применение в качестве кислотного катализатора смеси 70%-ной хлорной кислоты, уксусного ангидрида и уксусной кислоты (HClO4:(СН3CO)2О:СН3СООН в соотношении 0,056:0,033:0,052 моль) позволяет проводить реакцию в отсутствии воды (уксусный ангидрид выступает в роли водоотнимающего средства, связывая воду, содержащуюся в хлорной кислоте, а также воду, выделяющуюся в ходе реакции).
Осуществление реакции в безводной среде дает возможность даже в условиях длительного контакта с кислотным катализатором в значительной степени сократить осмоление фуранового субстрата и уменьшить количество побочных превращений как исходных метанолов 2а-ж, так и образующихся в ходе реакции фурилгетарилметанов 1а-ж. Следствием этого являются довольно высокие выходы целевых продуктов.
Выбор в качестве растворителя безводного диоксана объясняется, во-первых, хорошей растворимостью в нем исходных спиртов при нагревании. Во-вторых, способность диоксана давать комплексы с молекулами хлорной кислоты превращает последнюю в более мягкий катализатор, не вызывающий сильного осмоления 2-метилфурана даже при кипячении реакционной смеси.
Все вышесказанное способствует протеканию реакции и позволяет достичь полной конверсии исходных веществ в производные фурилгетарилметана в течение 1,5-8 часов без значительного смолообразования в ходе реакции, что в свою очередь снижает потери при очистке и способствует получению высоких выходов целевых продуктов.
На основании полученных экспериментальных данных установлено, что оптимальным является проведение реакции при кипячении реагентов в диоксане с добавлением катализатора 0,2-0,4 мл на 5 ммоль спирта 2а-ж, поскольку в этом случае выходы фурилгетарилметанов достигают 60-95%, а длительность процесса составляет 1,5-8 часов.
Таким образом, совокупность существенных признаков, изложенных в формуле изобретения, позволяет достичь желаемого технического результата.
Индивидуальность и строение синтезированных соединений 1а-ж подтверждены данными 1H ЯМР-спектроскопии и элементного анализа.
Ниже приведены примеры осуществления заявляемого способа получения производных фурилгетарилметана 1.
Исходные спирты ряда тиено[2,3-b]пиридина получены по методике, аналогичной приведенной в работе [Ляпунов М.М., N1-[2-гидроксиалкил(арил)метилтиено[2,3-b]пиридин-3-ил]ариламиды в синтезе 4Н-пиридо[3',2':4,5][3,2-d][1,3]оксазинов и 2-алкоксиариламиды в синтезе 4Н-пиридо[3',2':4,5][3,2-d][1,3]оксазинов и 2-алкокси(фенил)метил-3-карбоксамидо-тиено[2,3-b]пиридинов / Ляпунов М.М., Костенко Е.С., Кайгородова Е.А., Фирганг С.И., Крапивин Г.Д. // Изв. Вузов. Химия и химическая технология. - 2005. - т.48, вып.12. - С.81-84].
Физико-химические характеристики спиртов 2а-ж приведены в таблице 1.
Физико-химические характеристики спиртов 2 а-ж
Физико-химические характеристики исходных соединений
Пример 1.
N{2-[(5-метил-2-фурил)(фенил)метил]-4,6-диметил-тиено[2,3-b]пиридин-3-ил}бензамид 1a
Смесь спирта 2а (5 ммоль), сильвана (7,5 ммоль) и 0,3 мл катализатора - смесь 70%-ной хлорной кислоты HClO4 0,033 моль, уксусного ангидрида (СН3СО)2O 0,056 моль и уксусной кислоты СН3СООН 0,052 моль - кипятят в диоксане (20 мл) в течение 4 часов до полного израсходования исходного вещества. Контроль осуществляют методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). По окончании реакции реакционную смесь выливают в воду (100 мл) и нейтрализуют NaHCO3 до рН≈7. Выпавший кристаллический осадок отделяют фильтрацией, сушат и перекристаллизовывают с силикагелем из смеси этилацетат/петролейный эфир, получая соединение 1а в виде белых кристаллов с выходом 80%. Тпл. 229-230°С. 1H NMR (500 MHz, ДМСО):
δ=2,2 (с, 3H, СН3-Fur), 2,5 (с, 6Н, СН3-Ру), 5,85 (с, 1Н, СН), 6,01 (д, 1Н, J=2,93, HFur), 6,03 (д, 1Н, J=2,93, HFur), 7,05 (с, 1Н, НPy), 7,2-7,4 (м, 5Н, НPh), 7,5-7,65(м, 3H, HCOPh), 7,9 (д, 2Н, J=, Н3,5PhCO), 10,12 (с, 1Н, NH). Вычислено для C28H24N2O2S: С 74,31, Н 5,35, N 6,19, О 7,07, S 7,09. Найдено: С 73,05, Н 5,21, N 6,30, O 7, 13, S 6,93.
Пример 2.
N-{2-[(5-метил-2-фурил)(фенил)метил]-4,6-диметилтиено[2,3-b]-пиридин-3-ил}бензамид 1а получают аналогично, но катализатор добавляют в количестве 0,1 мл.
Длительность реакции в этом случае составляет 5 часов 30 минут (контроль ТСХ), выход продукта реакции 73%.
Пример 3.
N-{2-[(5-метил-2-фурил)(фенил)метил]-4,6-диметилтиено[2,3-b]-пиридин-3-ил}бензамид 1a получают аналогично, но катализатор добавляют в количестве 0,2 мл.
Длительность реакции в этом случае составляет 4 часа 45 минут (контроль ТСХ), выход продукта реакции 76%.
Пример 4.
N-{2-[(5-метил-2-фурил)(фенил)метил]-4,6-диметилтиено[2,3-b]пиридин-3-ил}бензамид 1a получают аналогично, но катализатор берут в количестве 0,5 мл. Длительность реакции в этом случае составляет 3 часа 40 минут (контроль ТСХ), выход продукта реакции - 61%.
Как следует из приведенных примеров, на продолжительность процесса влияет количество катализатора. Увеличение доли катализатора в смеси ускоряет процесс, но снижает выходы продукта реакции из-за его частичного осмоления.
Таким образом, оптимальным вариантом является проведение реакции в присутствии 0,2-0,4 мл катализатора на 5 ммоль спирта 2а при температуре кипения растворителя, поскольку в этом случае выход N-{2-[(5-метил-2-фурил)(фенил)метил]-4,6-диметил-тиено[2,3-b]пиридин-3-ил}бензамида 1а достигает 80%, а длительность процесса составляет 4 часа.
Заявляемым способом получен ряд гетарилфурилметанов 1а-ж, для которых в таблице 3 приведены длительность реакции, выходы, температуры плавления и спектральные характеристики.
Выходы и физико-химические характеристики производных гетарилфурилметана 1а-ж
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРРОЛО[1,2-а][1,4]ДИАЗЕПИНА | 2006 |
|
RU2323939C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2-ДИГИДРОПИРРОЛО[1,2-a]ПИРАЗИН-3(4Н)-ОНА | 2012 |
|
RU2490271C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 4-(1Н-ИНДОЛ-3-ИЛ)-БУТ-3-ЕН-2-ОНА | 2009 |
|
RU2409564C1 |
1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОПИРИДО[3',2':4,5]ТИЕНО[3,2-D]ПИРИМИДИН-4-ОНЫ-АНТИДОТЫ ГЕРБИЦИДА ГОРМОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 2,4-ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 2003 |
|
RU2241002C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 3,5-ДИГИДРО-1,11-ДИМЕТИЛФУРО[2`,3`:3,4]ЦИКЛОГЕПТА[C]ИЗОХИНОЛИН-5-ОНА | 2005 |
|
RU2282632C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 1,11-ДИАЛКИЛ-3,5-ДИГИДРОФУРО[2',3':3,4]ЦИКЛОГЕПТА[C]ИЗОХРОМЕНОВ | 2005 |
|
RU2282633C9 |
7',9'-ДИМЕТИЛ-3'-АРИЛ-1'-СПИРО[ИНДЕН-2,2'-ПИРИДО[3',2':4,5]ТИЕНО]3,2-D]ПИРИМИДИН]-1,3,4'(3'H)ТРИОНЫ, СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТОВ 2,4-Д НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ | 2020 |
|
RU2754220C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 2-МЕТИЛ-5-(5-МЕТИЛ-2-ФУРИЛ)-4,10-ДИГИДРО-3H-ПИРИДАЗИНО[1,6-b]ИЗОХИНОЛИН-10-ОНА (ВАРИАНТЫ) | 2006 |
|
RU2310653C1 |
ПРОИЗВОДНЫЕ АЗАИНДАЗОЛА ИЛИ ДИАЗАИНДАЗОЛА В КАЧЕСТВЕ МЕДИКАМЕНТА | 2012 |
|
RU2600976C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ 4-ГАЛОГЕН-3-ГИДРОКСИФУРО[3,4-c]ПИРИДИН-1(3Н)-ОНОВ | 2015 |
|
RU2574412C1 |
Изобретение относится к разработке способа получения производных фурилгетарилметанов общей формулы I,
которые могут найти применение как полупродукты для получения новых полициклических производных тиено[2,3-b]пиридина. Способ получения фурилгетарилметанов, содержащих тиено[2,3-b]пиридиновый фрагмент общей формулы I, заключается в образовании фурилгетарилметановой структуры в результате катализируемого кислотами алкилирования фуранового кольца; реакцию проводят при кипячении спиртов ряда 3-амино[2,3-b]пиридина и 2-метилфурана в диоксане в присутствии 0,2-0,4 мл кислотного катализатора, представляющего собой смесь 70%-ной хлорной кислоты, уксусного ангидрида и ледяной уксусной кислоты в соотношении HClO4:(СН3СО2)О:СН3СООН=0,056:0,033:0,052 моль в течение 1,5-8 часов. Это позволяет формировать новую гетероциклическую систему фурилгетарилметанов, содержащих тиено[2,3-b]пиридиновый фрагмент, в результате алкилирования 2-метилфурана 2-гидрокси(фенил)метил-4,6-дизамещенными-3-замещенными карбоксамидотиено[2,3-b]пиридинами. 3 табл.
Способ получения фурилгетарилметанов, содержащих тиено[2,3-b] пиридиновый фрагмент общей формулы I
включающий образование фурилгетарилметановой структуры формулы I в результате катализируемого кислотами алкилирования фуранового кольца, реакцию проводят при кипячении 2-гидрокси(фенил)метил-4,6-дизамещенных-3-замещенных карбоксамидотиено[2,3-b]пиридинов и 2-метилфурана в диоксане в присутствии 0,2-0,4 мл кислотного катализатора, представляющего собой смесь 70%-ной хлорной кислоты, уксусного ангидрида и ледяной уксусной кислоты в соотношении HClO4:(СН3СО)2О:СН3СООН=0,056:0,033:0,052 моль в течение 1,5-8 ч.
Способ получения производных 2(5-нитро-2-фурил)-тиено(3,2- )пиримидина или их солей | 1970 |
|
SU539530A3 |
RU 2005120018 А, 10.05.2006 | |||
JP 10251264 А, 22.09.1998. |
Авторы
Даты
2009-02-20—Публикация
2007-08-13—Подача