RU2789126C1 - Способ получения спиро[адамантан-2,2'-бориранов] - Google Patents

Способ получения спиро[адамантан-2,2'-бориранов] Download PDF

Info

Publication number
RU2789126C1
RU2789126C1 RU2022106238A RU2022106238A RU2789126C1 RU 2789126 C1 RU2789126 C1 RU 2789126C1 RU 2022106238 A RU2022106238 A RU 2022106238A RU 2022106238 A RU2022106238 A RU 2022106238A RU 2789126 C1 RU2789126 C1 RU 2789126C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sme
adamantane
spiro
rbcl
boriranes
Prior art date
Application number
RU2022106238A
Other languages
English (en)
Inventor
Лилия Инверовна Хусаинова
Рустам Ринатович Салахутдинов
Усеин Меметович Джемилев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Application granted granted Critical
Publication of RU2789126C1 publication Critical patent/RU2789126C1/ru

Links

Abstract

Настоящее изобретение относится к способам получения новых каркасных борорганических соединений, а именно к способу получения спиро[адамантан-2,2′-бориранов] формулы (,б). Согласно предложенному способу дихлорборан RBCl2⋅SMe2, где R = циклооктил или экзонорборнил, предварительно полученный взаимодействием цис-циклооктена или норборнена с НBCl2⋅SMe2 при комнатной температуре примерно 20‒22°С в инертной атмосфере в течение 4 ч, взаимодействует с метилиденадамантаном в присутствии катализатора Cp2TiCl2 и порошка Mg при мольном соотношении RBCl2⋅SMe2:метилиденадамантан:Mg:Cp2TiCl2 = (10÷12):10:10:(1.8÷2.2) в тетрагидрофуране и инертной атмосфере при температуре примерно 60°С в течение 6-8 ч с последующим окислением кислородом воздуха. Полученные борорганические соединения могут найти применение в медицинской химии в качестве синтетического блока при создании лекарственных препаратов на основе каркасных производных борных кислот. 1 табл., 2 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области борорганического синтеза, конкретно, к синтезу (циклооктилокси)спиро[адамантан-2,2'-борирана] (1a) и ((бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)окси)спиро[адамантан-2,2'-борирана] ():
Figure 00000001
Предлагаемые соединения могут найти применение в медицинской химии в качестве синтетического блока при создании новых лекарственных препаратов на основе каркасных производных борных кислот, обладающих лечебным и профилактическим действием против вируса гриппа человека и домашних птиц ( [1] Z.J. Lesnikowski. Recent developments with boron as a platform for novel drug design. Expert Opin. Drug Discov., 2016, 11, 569. DOI: 10.1080/17460441.2016.1174687; [2] N.A. Kontarov, I. V. Pogarskaya, Е.О. Kontarova, N.V. Balayev, N.V. Yuminova, V.V. Zverev, G.V. Arkharova, D.A. Efremov, M.E. Gurskiy, Yu.N. Bubnov. Investigation of the inhibition action of antiviral preparation 1-boraadamantane concerning the flu virus. // International Journal of Biomedicine, 2013, 3(1), p.44-46].
Известен способ ([3] Yu.N. Bubnov, M.E. Gurskii, A.I. Grandberg, D.G. Pershin. Regioselective β-hydride transfer in reactions of ate complexes of boron bicyclic and cage compounds. Synthesis of methylenecyclohexane derivatives. Tetrahedron, 1986, 42, 1079-1091; https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)87512-8, [4] Бубнов Ю.Н, Грандберг А.И. Синтез комплексов 2,2-диалкил- и 2-спиропроизводных бораадамантана из алкенилацетиленов. Изв. АН, Сер. хим., 1986, № 6, 1451-1452) получения комплексов 2-спиро-1-бораадамантана с ТГФ (2) и пиридином (3) гидрированием 3-метокси-7-(1-циклогексенил)-3-борабицикло[3.3.1])нон-6-ена, полученного взаимодействием триаллилборана с циклогексенилацетиленом (аллилбор-ацетиленовая конденсация), в течение 8 ч в гексане с последующим гидроборированием с помощью H3B⋅ТГФ по схеме:
Figure 00000002
Недостатком данного способа является необходимость нагревания реакционной массы до 130°С. Известным способом не могут быть получены спиро[адамантан-2,2'-борираны] (,б).
Известен способ ([5] C.E. Wagner, K.J. Shea. Synthesis and First Molecular Structure of a Bis-2-spiro-1-boraadamantane Derivative. Org. Lett., 2004, 6, 313-316. DOI: 10.1021/ol035661q) получения пиридинового комплекса 2-спиро-1-бораадамантана (3) триаллилборированием 1-этинилциклогексилметилового эфира с последующим гидроборированием с помощью H3B⋅ТГФ по схеме:
Figure 00000003
Недостатком данного способа является необходимость нагревания реакционной массы до 130°С. Известным способом не могут быть получены спиро[адамантан-2,2'-борираны] (,б).
Известен способ ([5]) получения дипиридинового комплекса бис-2-спиро-1-бораадамантана (4) триаллилборированием 1,4-диэтинил-1,4-диметоксициклогексана с последующим гидроборированием с помощью H3B⋅ТГФ по схеме:
Figure 00000004
Недостатком данного способа является необходимость нагревания реакционной массы до 140°С. Известным способом не могут быть получены спиро[адамантан-2,2'-борираны] (,б).
Известен способ ([6], C. Balzereit, C. Kybart, H.-J. Winkler, W. Massa, A. Berndt. A Highly Distorted and an Undistorted Borirane, C-B-H Hyperconjugation Induced by C-Si-H Hyperconjugation. Angew. Chem. Int. Ed., 1994, 33 (14), 1487) получения 1,4-дибораспиро[2.5]окта-5,7-диена 5 реакцией [2+2]-циклоприсоединения метиленборана к избытку триметилсилилацетилена при -30°С по схеме:
Figure 00000005
Недостатком данного способа является необходимость проведения реакции при охлаждении до -30°С. Известным способом не могут быть получены спиро[адамантан-2,2'-борираны] (,б).
Известен способ ([7] Khusainova L.I., Khafizova L.O., Tyumkina T.V., Ryazanov K.S., Popodko N.R., Dzhemilev U.M. New boron reagents for cycloboration of a-olefins into boriranes under Cp2TiCl2 catalysis. J. Organomet. Chem. 2018, 873, 73-77. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2018.08.005) получения 1-(бицикло[2.2.1]гепт-2-илокси)-2-алкилбориранов 6 взаимодействием α-олефинов с RBCl2⋅SMe2 (R = Cyclooctyl, exo-Norbornyl) в присутствии порошка Mg и катализатора Cp2TiCl2 в тетрагидрофуране при нагревании до ~ 60-65°С в течение 4-8 ч по схеме:
Figure 00000006
Известным способом не могут быть получены спиро[адамантан-2,2'-борираны] (,б).
Таким образом, в литературе отсутствуют сведения по синтезу спиро[адамантан-2,2'-бориранов] (,б).
Предлагается новый способ получения спиро[адамантан-2,2'-бориранов] (,б).
Сущность способа заключается во взаимодействии в атмосфере инертного газа дихлорборана RBCl2⋅SMe2 (где R = Cyclooctyl или exo-Norbornyl), предварительно полученного реакцией цис-циклооктена (или норборнена) с HBCl2⋅SMe2 при комнатной температуре (~ 20-22°С) в течение 4 ч по методу [7], с метилиденадамантаном в присутствии катализатора Cp2TiCl2 и Mg (порошок) при мольном соотношении RBCl2⋅SMe2: метиленадамантан : Mg : Cp2TiCl2 = (10÷12) : 10 : 10 : (1.8÷2.2), предпочтительно 11 : 10 : 10 : 2.0, в тетрагидрофуране. Реакцию проводят в инертной атмосфере при нагревании до ~ 60°С в течение 6-8 ч, предпочтительно 7ч. Далее в присутствии кислорода воздуха растворитель упаривают, а продукт возгоняют при пониженном давлении. Выход выделенных спиробориранов (,б) составляет 70-75%. Реакция протекает по схеме:
Figure 00000007
Спиро[адамантан-2,2'-борираны] (1a,б) образуются только лишь с участием метиленадамантана, дихлорборана RBCl2⋅SMe2 (где R = Cyclooctyl, exo-Norbornyl), катализатора Cp2TiCl2, порошка магния и растворителя ТГФ. В присутствии других хлоридов бора (изо-Pr2NBCl2, AlkBCl2, BCl3⋅SMe2 или BCl3), других непредельных соединений (например, α-олефины, циклоолефины, ацетилены, дизамещенные олефины) или другого катализатора (например, Cp2ZrCl2, Pd(acac)2, NiCl2, CoCl2) целевые продукты (,б) не образуются.
Проведение указанной реакции в присутствии катализатора Cp2TiCl2 больше 22 мол.% по отношению к метиленадамантану не приводит к существенному увеличению выхода целевых продуктов (,б). Использование катализатора Cp2TiCl2 менее 18 мол.% по отношению к метиленадамантану снижает выход спиро[адамантан-2,2'-бориранов] (1a,б), что связано со снижением каталитически активных центров в реакционной массе. Изменение соотношения исходных реагентов в сторону уменьшения содержания RBCl2⋅SMe2 по отношению к исходному метиленадамантану приводит к снижению выхода спиро[адамантан-2,2'-бориранов] (1a,б), а увеличение содержания RBCl2⋅SMe2 приводит к образованию побочных продуктов (оксаборинанов) в результате взаимодействия избытка RBCl2⋅SMe2 с молекулой тетрагидрофурана.
Существенные отличия предлагаемого способа:
В предлагаемом способе в качестве исходных реагентов используется дихлорборан RBCl2⋅SMe2 (где R = Cyclooctyl или exo-Norbornyl), полученный при взаимодействии цис-циклооктена (или норборнена) с HBCl2⋅SMe2 при комнатной температуре, метиленадамантан, катализатор Cp2TiCi2 и магний (порошок). Реакция проводится при нагревании до ~ 60°С в инертной атмосфере с последующим окислением кислородом воздуха. Предлагаемый способ позволяет получать спиро[адамантан-2,2'-борираны] (1a,б).
В известном способе [7] в качестве мономеров используют α-олефины, которые при взаимодействии с дихлорбораном RBCl2⋅SMe2 (где R = Cyclooctyl или exo-Norbornyl) в присутствии катализатора Cp2TiCi2 и магния (порошок) в среде ТГФ при нагревании до ~ 60°С позволяют получать на их основе 1,2-дизамещенные борираны. Известным способом [7] не могут быть получены спиро[адамантан-2,2'-борираны] (1a,б) спирановой структуры.
Способ поясняется следующими примерами:
ПРИМЕР 1. В стеклянный реактор объемом 50 мл в атмосфере аргона последовательно загружают при комнатной температуре (~ 20-22°С) 1.21 г (11 ммоль) цис-циклооктена и 1.27 мл (11 ммоль) HBCl2⋅SMe2 и перемешивают в течение 4 часов. Затем при 0°С последовательно загружают Cp2TiCl2 (2 ммоль, 0.498 г), магний (порошок) (10 ммоль, 0.243 г), ТГФ (30 мл), метиленадамантан (10.0 ммоль, 1.482 г). Температуру реакционной массы повышают до ~ 60°C и перемешивают в течение 7 ч. Далее в присутствии кислорода воздуха растворитель упаривают, а остаток возгоняют при пониженном давлении. Получают (циклооктилокси)спиро[адамантан-2,2'-бориран] (1a) с выходом 70 %.
Figure 00000008
(Циклооктилокси)спиро[адамантан-2,2'-бориран] (). Бледно-желтое твердое вещество, т. пл. 105°C. Выход: 70 % (1.89 г, 7.0 ммоль). ИК-спектр, ν, см-1: 2924, 2860, 2651, 1709, 1690, 1577, 1450, 1395, 1322, 1301, 1259, 1211, 1120, 1051, 992, 845, 825, 768, 731, 678, 647. 1H ЯМР (CDCl3, м.д., 400.13 МГц): δ = 1.29-1.40 (m, 2H, CH2, Ad), 1.42-1.60 (m, 9Н [СН2, cyclooctyl; CH, Ad), 1.62-1.75 (m, 6Н, cyclooctyl), 1.75-1.90 (m, 8H, 2CH, 3CH2, Ad), 2.16-2.29 (m, 1Н, CH, Ad), 4.20-4.30 (m, 1H, CH-O). 13С ЯМР (CDCl3, м.д., 100.62 МГц): δ = 22.80 (cyclooctyl); 25.40 (cyclooctyl); 27.43 (cyclooctyl); 29.18, 29.20, 29.23, 29.30 (Ad); 31.93 (Ad); 32.33 (Ad); 34.16 (cyclooctyl); 36.60 (Ad); 38.09, 38.12, 38.16, (Ad); 38.51, 38.59 (Ad); 39.47, 39.55 (Ad); 72.20 (cyclooctyl). 11B ЯМР (CDCl3, м.д., 128.33 МГц): δ = 31.70.
ПРИМЕР 2.
В стеклянный реактор объемом 50 мл в атмосфере аргона последовательно загружают при комнатной температуре (~ 20-22°С) 1.03 г (11 ммоль) норборнена и 1.27 мл (11 ммоль) HBCl2⋅SMe2 и перемешивают в течение 4 часов. Затем при 0°С последовательно загружают Cp2TiCl2 (2 ммоль, 0.498 г), магний (порошок) (10 ммоль, 0.243 г), ТГФ (30 мл), метиленадамантан (10.0 ммоль, 1.482 г). Температуру реакционной массы повышают до ~ 60°C и перемешивают в течение 7 ч. Далее в присутствии кислорода воздуха растворитель упаривают, а остаток возгоняют при пониженном давлении. Получают (бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)окси)спиро[адамантан-2,2'-бориран] (1a) с выходом 75 %.
Figure 00000009
(Бицикло[2.2.1]гептан-2-ил)окси)спиро[адамантан-2,2'-бориран] (). Бледно-желтое твердое вещество, т. пл. 110°C. Выход: 75 % (2.02 г, 7.5 ммоль). ИК-спектр, ν, см-1: 2931, 2863, 2851, 1700, 1689, 1575, 1561, 1453, 1370, 1312, 1300, 1255, 1203, 1125, 1060, 980, 866, 834, 730, 677.
1H ЯМР (CDCl3, м.д., 400.13 МГц): δ = 1.00-1.09 (m, 2Н, 2CH, Norb), 1.10-1.16 (m, 1Н, CH, Norb), 1.28-1.39 (m, 2H, CH2, Ad), 1.30-1.41 (m, H, CH, Norb), 1.41-1.59 (m, 3H, 2CH, Norb; CH, Ad), 1.43-1.51 (m, 1H, CH, Norb), 1.56-1.72 (m, 2H, 2CH, Norb), 1.72-1.90 (m, 8H, 2CH, 3CH2, Ad), 2.16-2.29 (m, 3 Н, 2CH, Norb, CH, Ad). 13С ЯМР (CDCl3, м.д., 100.62 МГц): δ = 24.31 (Norb); 28.12 (Norb); 29.18, 29.20, 29.23, 29.30 (Ad); 31.93 (Ad); 32.33 (Ad); 34.40 (Norb); 35.60 (Norb), 36.60 (Ad); 38.09, 38.12, 38.16, (Ad); 38.51, 38.59 (Ad); 39.47, 39.55 (Ad); 41.97 (Norb); 43.17 (Norb); 75.00 (Norb). 11B ЯМР (CDCl3, м.д., 128.33 МГц): δ = 31.72.
Другие примеры, подтверждающие способ, приведены в табл. 1.
Таблица 1

п/п
Исходный
RBCl2⋅SMe2
Мольное соотношение
RBCl2⋅SMe2 : метиленадамантан : Mg : Cp2TiCl2, ммоль
Общее время реакции, ч Выход
(1), %
1 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
exo-NobornylBCl2⋅SMe2
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
-«-
CyclooctylBCl2⋅SMe2
10:10:10:2
12:10:10:2
11:10:10:2
11:10:10:2.2
11:10:10:1.8
11:10:10:2
11:10:10:2
11:10:10:2
11
11
11
11
11
12
10
11
60
72
70
73
52
70
65
75
Синтез RBCl2⋅SMe2 осуществляют при комнатной температуре в течение 4 часов. Затем при охлаждении до 0°С загружают остальные реагенты и нагревают реакционную массу до ~60°С в течение 6-8 часов.

Claims (3)

  1. Способ получения спиро[адамантан-2,2′-бориранов] формулы (,б):
  2. Figure 00000010
  3. отличающийся тем, что дихлорборан RBCl2⋅SMe2, где R = циклооктил или экзонорборнил, предварительно полученный взаимодействием цис-циклооктена или норборнена с НBCl2⋅SMe2 при комнатной температуре примерно 20-22°С в инертной атмосфере в течение 4 ч, взаимодействует с метилиденадамантаном в присутствии катализатора Cp2TiCl2 и порошка Mg при мольном соотношении RBCl2⋅SMe2:метилиденадамантан:Mg:Cp2TiCl2 = (10÷12):10:10:(1.8÷2.2) в тетрагидрофуране и инертной атмосфере при температуре примерно 60°С в течение 6-8 ч с последующим окислением кислородом воздуха.
RU2022106238A 2022-03-10 Способ получения спиро[адамантан-2,2'-бориранов] RU2789126C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789126C1 true RU2789126C1 (ru) 2023-01-30

Family

ID=

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561500C1 (ru) * 2014-05-15 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук Способ получения 1-фтор-2-алкилборациклопропанов
RU2688195C2 (ru) * 2017-10-10 2019-05-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук Способ получения 1,2-диалкилбориранов

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561500C1 (ru) * 2014-05-15 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук Способ получения 1-фтор-2-алкилборациклопропанов
RU2688195C2 (ru) * 2017-10-10 2019-05-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук Способ получения 1,2-диалкилбориранов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KHUSAINOVA L.I. et al., New boron reagents for cycloboration of α-olefins into boriranes under Cp2TiCl2 catalysis, Journal of Organometallic Chemistry, 2018, v. 873, p. 73-77. KHUSAINOVA L.I. et al., α,ω-Dienes in Cp2TiCl2-catalyzed synthesis of boriranes, Journal of Organometallic Chemistry, 2021, v. 950, p. 121981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2707197C1 (ru) 9-Ароил-8-гидрокси-6-(2-гидроксиэтил)-1,3,6-триазаспиро[4,4]нон-8-ен-2,4,7-трионы, обладающие анальгетической активностью, и способ их получения
Pahar et al. Pyridylpyrrolido ligand in Ge (II) and Sn (II) chemistry: synthesis, reactivity and catalytic application
RU2789126C1 (ru) Способ получения спиро[адамантан-2,2'-бориранов]
Watt et al. Coupling of CO 2 and epoxides catalysed by novel N-fused mesoionic carbene complexes of nickel (ii)
Negishi et al. Stereoselective synthesis of exocyclic alkenes via zirconium-promoted alkyl-diene coupling
US10065976B2 (en) Titanium (IV) compounds and methods of forming heterocyclic compounds using same
Washington et al. Os (CO) 4 (. eta. 2-C2Me2)-Promoted Coupling of Alkynes and CO: Formation of (. eta. 4-C4Me2R2CO) Os (CO) 3 (R= Me, Et, Pr) and Catalytic Activity of (. eta. 4-C4R4CO) Os (CO) 3 (R= Me, Ph)
RU2800048C1 (ru) Способ получения 1-фенил-1-бораспироалканов
Peng et al. Synthesis and catalytic application of aluminium anilido-pyrazolate complexes
RU2751350C1 (ru) Замещенные 9-азабицикло [4.2.1]нона-2,4,7-триены, способ их получения и применение в качестве средств с противоопухолевой активностью
RU2735661C1 (ru) Способ совместного получения 1-гидроксиметил-замещенных бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов, проявляющих противоопухолевую активность
RU2397174C2 (ru) Способ получения 2,3,4,5-тетраалкилмагнезациклопента-2,4-диенов
RU2541530C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ Si-СОДЕРЖАЩИХ БИС-(ЭНДО-БИЦИКЛО[4.2.1]НОНА-2,4,7-ТРИЕНОВ)
RU2404177C2 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ эндо-, экзо-ТЕТРАЦИКЛО[4.5.1.02,6.08,11]ДОДЕЦ-3(4)-ЕН-9-СПИРО-1'-(3'-СЕЛЕНА)ЦИКЛОПЕНТАНОВ
RU2290405C1 (ru) Способ получения 3,4-диалкил-2,5-бис(триметилсилил)-магнезациклопента-2,4-диенов
CN110933946A (zh) 用于制备N-((1R,2S,5R)-5-(叔丁基氨基)-2-((S)-3-(7-叔丁基吡唑并[1,5-a][1,3,5]三嗪-4-基氨基)-2-氧代吡咯烷-1-基)环己基)乙酰胺的方法
RU2812208C1 (ru) Способ получения 3-алкил(арил)-1-дихлорметилфосфолан оксидов
RU2726195C2 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ Si-СОДЕРЖАЩИХ БИЦИКЛО[4.2.1]НОНА-2,4,7-ТРИЕНОВ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ
RU2559365C2 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ Si-СОДЕРЖАЩИХ БИЦИКЛО[4.2.1]НОНА-2,4,7-ТРИЕНОВ
RU2735663C1 (ru) Способ совместного получения 1-метил-замещенных бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов, проявляющих противоопухолевую активность
RU2409583C2 (ru) Способ получения 2,3-диалкил(арил)магнезациклопент-2-енов
RU2448113C2 (ru) Способ получения 2,4,6,8-тетрафенилмагнезациклоундекана
RU2290406C1 (ru) Способ получения 2,3,4,5-тетраалкилмагнезациклопента-2,4-диенов
RU2735662C1 (ru) Способ получения n-содержащих бицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов, проявляющих противоопухолевую активность
Pasyukov et al. One-step synthesis of 4-oxoimidazolinium salts from N, N′-diaryl-1, 4-diazabuta-1, 3-dienes and trialkyl orthoformates