154443. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyettesített flavánszármazékok előállítására

154443 9 10 zes-alkoholos vagy alkoholos nátrium- vagy káliumlhidroxid, savként pedig elsősomban só­sav vagy kénsav jöhet tekintetbe. A benziloxi-, benzilamino- - vagy benzálamino-<»oportokat hidrogenolitikus úton is lehasíthatjuk. 5 A szabad hidroxilesoportokat aiülezés vagy acilezés útján is átalakíthatjuk. Az ilyen át­alakítható hidroxilcsoportok fenolos jellegűek (a 6-, 3'- és/vagy 4'-theryzefcben) vagy alkoholos jellegűek (a 4-feelyzetben vagy pedig valamely 10 alkoxksoport helyettesítőiként) lehetnek. Az éterezés pl. olymódon történik, hogy a vegyületet a megfelelő alfcilhalogeniddel, alkil­szulfáttal vagy rövidláncú alkilészterrel reagál- 15 tatjuk valamilyen alkáli, mint nátrium- vagy káliumlhidroxid vagy -karbonét jelenlétében; e reakció valamely szokásos közömbös oldószer jelenlétében is lefolytatható. Fontosak az olyan átalakítási műveletek, amelyek során fenolos 20 hidroxilesoportokat oly alkoxicsoportokiká ala­kítunk, amelyek helyettesítőként még bázisos vagy savas csoportokat is tartalmaznak. Ennek megfelelően a fenolos kiindulóvegyületet pl. metiiljodiddal, dimetilszulfáttal, etil-, propil-, 25 izopropil-, n-foutil-, izobutil-, amil-, izoamilha­logenidefckel, i2knalkilaminoetil-, mint 2-dime- • til-aiminotil-, 2-dietilaminoetil-, 2^metiletilami­noetil-lhalogenidekkel, 2-pirrolidinoetil-, 2-pipe­ridinoetil-, 2-morfolinoetil- vagy 3-dialkilami- 30 nopropil-ihalogenidekkel vagy pedig a megfe­lelő alkoholokkal reagálta that jük. Az ilyen éte­rezési reakciók pl. a Williamson-szintézis elve szerint folytathatók . le, aminek során a meg­felelő alkálifenolátokból (nátrium- vagy ká- 35 liumfen ólatokból) indulunk ki. Eljárhatunk azonban oly módon is, hogy a szabad fenolt a megfelelő alkohollal, ill. helyettesített amino­alkohollal reagáltatjuk savas katalizátor, mint kénsav, foszforsav, p-toluolszulfonsav jelenlé- 40 tében. Történhet az éterezés ihalogénkarbonsa­vakkal vagy ezek származékaival, pl. észtere­ivel, aniidjaival vagy nitriljeivel is a fenolos hidroxilcsoportok esetében; ily módon különö­sen az R7-iOO-CHR 6 -0- csoport vihető be a 45 6-ihelyzetbe. Az e célra alkalmas halogénfcar­bonsayak példáiként a klór- vagy bró-mecetsav, alfa-klór- vagy alfa-ibrómpropionsav, aifa-Mór­vagy alfa-lbrámvajsav, alfa-klór- vagy alfa­forómvaleriánsav, alfa-klór- vagy alfa-brómkap- 50 -ronsavak, alfa-klór- vagy alfa^brómheptánsa­vak, mint az alfa-Mór- vagy alfa-bróm-izoamil­ecetsav, valamint ezek metil- és etilészterei, amidjai, dialkilamidjai és nitriljei említhetők. 55 A hidroxilcsoportok acilezése az ecetsav, pro­pionsav, vajsav, izovajsav, valeriánsav, izova­leriánsaw, kapronsav, nikotinsiav, izonikotinsav vagy pilkolinsav anhidridjével vagy valamely halogenidjével való hevítés útján történhet, elő- 60 nyöisen valamely bázis, mint piridin, vagy a megfelelő sav alkálisójának jelenlétében; dol­gozhatunk azonban valamely ásványi sav, mint kénsav vagy sósav csekély mennyiségének je­lenlétében is. 65 Az aminicsoportök alkilezése pl. a megfe­lelő alkilhalogenidek, mint metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutilhalogenidek vagy di­metil- vagy dietilsziulfát segítségével történhet. Az aminocsoportok acilezhetők is a fenolos hidroxilesopartokhoz hasonlóan savhalogeni­de'kkel vagy savanihidrid'ekkel, bázisok, mint piridin jelenlétéiben. A kapott acilamidoknak pl. litiunT^umíniumhidriddel éteriben vagy tet­rahidrofuramban történő redukálása útján a megfelelő monoalkilaminokhoz jutunk, ami­koris a 4-helyzetben esetleg jelenlevő ketocso­portok egyidejűleg szintén redukálhatok. Lehetséges toválbbá a 6-, 3'- és/vagy 4'-(hely­zetben álló nitroesoportok amiinocsoportokká való redukálása, katalitikusan gerjesztett hid­rogén, vagy kémiai módszerek segítségével. Kémiai redukálószerként elsősoiríban fémek, mint vas, cink, ón alkalmazhatók savak, mint sósav, kénsav vagy ecetsav jelenlétében; e re­akció során előnyösnek bizonyul valamely kö­zömbös szerves oldószer hozzáadása. A 4-ihely­zetű ketocsoport reduktív úton eltávolítható vagy hidroxilcsoporttá alakítható át. Az egylépéses eljárások (katalitikus Ihidrogénezés, pl. platinaoxiddal jégecetben vagy etanolban, reagáltatás alumíniumamalgárnrnal vagy komp­lex hidridekkel, mint litiumalumíniumhidirid­del, adott esetiben alumíniumklorid vagy nát­riumbórihidrid jelenlétében) mellett többlépéses eljárások is alkalmazásra kerülhetnek. Így pl. eljárhatunk oly módon, hogy a ketocsoportot a megfelelő tioketállá, előnyösen etiléntioketállá alakítjuk át, majd ezt reduktív úton, előnyö­sen Raney-fémekkel reagáltatva, hasításnak vetjük alá. Lehetséges olyan eljárásmód is, amelynek so­rán a 4-helyzetű ketocsoportot oximimá alakít­juk át, majd ezt katalitikus vagy kémiai úton a megfelelő aminná redukáljuk; Redukálószer­ként elsősoiríban komplex hidridek, mint litium­alumíniumhidrid, hidrogénező katalizátorként pedig különösen Raney-nikkel alkalmazhatók. Az így kapott amin azután salétromsavval való kezelés útján a megfelelő 4-hidroxilvegyületté is átalakítható. Az olyan (1) általános képletű vegyületek­ben, ahol Rt helyén egy R 7 ^CO-CIHRe-0- cso­port áll, az R^csoportot észterezés, elszappano­sítás, amidálás vagy alkilezés útján valamely más R7 csoporttá is átalakíthatjuk. Az észte­rezés az ilyenfajta vegyületeknél, ahol R7 hid­roxilcsoportot képvisel, a szokásos módon tör­ténhet. Így pl. reagáltathatjuk a vegyületet metanollal vagy etanollal, sav jelenlétében, előnyösen valamely szerves oldószer jelenlété­ben és azeotropos észterezési módszerek alkal­mazásával is, vagy pedig diazometánnal vagy diazoetánnal éter, tetrahidrofurán vagy dioxán jelenlétében történő kezelés útján. Ha R7 helyén metoxi- vagy etoxi-esoport áll, úgy ez a csoport a fentebb leírt módszerekkel el­szappanosítható, vagy ammóniával vagy pri­mer, ill. szekundér alkilaminokkal, adott eset­ben gyűrűs aminokkal való kezelés útján a 5

Next

/
Thumbnails
Contents