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离子液体催化下杂环化合物的合成研究(2)

时间:2017-03-11 14:44来源:毕业论文
2.4.8 2, 6-二甲基-4-(4-甲基)-苯基-1, 4-二氢吡啶-3, 5-二羧酸二乙酯的合成 15 3 实验结果与讨论 17 3.1 催化剂 18 3.1.1 催化剂的影响 18 3.1.2 催化剂量的选择 18 3.


2.4.8  2, 6-二甲基-4-(4-甲基)-苯基-1, 4-二氢吡啶-3, 5-二羧酸二乙酯的合成    15
3  实验结果与讨论    17
3.1  催化剂    18
3.1.1  催化剂的影响    18
3.1.2  催化剂量的选择    18
3.2  反应条件    19
3.2.1  物料投料比对反应的影响    19
3.2.2  反应温度对反应的影响    19
3.2.3  反应底物对反应的影响    20
3.3  后处理    20
3.4  收率的分析    21
3.5  产物的表征    21
3.5.1  产物的核磁共振谱(1H NMR)    21
结 论    23
致 谢    24
参考文献    25
附 录    28
附录一:2, 6-二甲基-4-苯基-1, 4-二氢吡啶-3, 5-二羧酸二乙酯    28
附录二:2, 6-二甲基-4-(4-甲氧基)-苯基-1, 4-二氢吡啶-3, 5-二羧酸二乙酯    29
1    绪论
1.1    课题选择意义和研究背景
1.1.1    杂环化合物的概述
自杂环化合物发现以来,已有150年的历史。在过去的150多年里,杂环化合物为人类做出了很多的贡献。杂环化合物主要是指除了碳原子外,在组成环的原子中还存在其他非碳原子的化合物。按照环的大小又可以分为五元环和优尔元环。在自然界中杂环化合物应用的也非常广泛,例如:中草药、植物。除此之外,在生物学中也占有一席之地,例如:核酸、抗生素、激素、色素、某些文生素等。同时,杂环化合物也可以用于工业生产中,人们往往加以利用合成某些药物、杀虫剂、塑料等。目前,使用比较多的、为人熟知的杂环化合物有:喃、噻吩、吡咯、吡啶、喹啉、噻唑、嘧啶、吲哚。其中,呋喃、吡咯、噻吩,由于其特殊的结构,比苯环更容易发生亲和取代,也是现今应用最广的杂环化合物。
由于某些杂环化合物具有某些芳香族化合物的特性,不仅可以应用于医药,甚至还广泛的应用于食品香料中。目前,经过当代的先进仪器的鉴定,已经从食品中发现上万种具有香的杂环化合物,其中获美国香料与萃取物制造协会(FEMA)批准,现有2000余种的具有香的杂环化合物可以被安全使用,在这2000余种杂环香化合物中,氧、硫、氮的杂环占有突出地位。
当然,近年来还发现杂环化合物降解时间短,对环境污染小等特点,被广泛地应用于农药,取代了传统的农药所带来的高毒性,残留大,降解时间长等副作用。在日益重视环境保护的今天,显然杂环化合物在农药的开发上亦显得尤为重要。
随着科技的发展,越来越多杂环化合物的作用被人类发掘出来,相信在不久的将来杂环化合物的其他功能也即将被发掘出来。它将为人类的健康生活带来更大的贡献。
1.2.1    1, 4-二氢吡啶类杂环化合物研究及其意义
在有机化学领域中,研究比较多的是含氮的杂环化合物。本论文主要研究的是1, 4-二氢吡啶类杂环化合物。
自发现1, 4-二氢吡啶(DHP)[1]为构架的衍生物具有显著的药理活性以来,无数的科学家对其做了许多的研究。在当代社会,它们被广泛应用于Ca2+通道阻滞剂[2-3]来治疗心脑血管疾病[5],如:硝苯地平,尼群地平。近年来的研究发现[4]:1, 4-二氢吡啶药物作为拮抗剂主要的作用在钙通道外侧的膜孔蛋白和RDC的L型(双氢吡啶类),它的作用促使钙通道不会被激活而使它不产生效应,以此来减少钙离子的通道数,最终,使得在心脏、肾脏、血管、平滑肌等表现出拮抗的效应。 离子液体催化下杂环化合物的合成研究(2):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_4006.html
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