手性拆分(Chiral resolution),亦称光学拆分(Optical resolution),或外消旋体拆分。在立体化学中,用以分离外消旋化合物成为两个不同的镜像异构物的方法,为生产具有光学活性药物的重要工具。
与不对称合成法比较,手性拆分的缺点为仅有50%的产率。有时在拆分的同时将不需要的对映异构体外消旋化,使其不断转化为需要的一个对映体,将拆分和外消旋化同时进行,从而使拆分的产率超过50%。这种方法称为动态动力学拆分。酮的烯醇化是常用的外消旋化反应。
麦克林提供各类手性拆分试剂及其衍生产品,具有纯度等级高、生产工艺先进、支持研发定制等特点,能被广泛适用于各类科研项目、研究实验中,欢迎选购。
本文通过以下几点介绍麦克林手性拆分试剂的化学特性和相关产品:
1. 结晶拆分法
2. 化学法
3. 酶解法
4. 手性色谱法
5. 麦克林手性拆分试剂介绍
结晶拆分法
“直接结晶拆分法”,也称之为“自发结晶拆分法”,是指外消旋体在平衡时结晶自发形成聚集体(Phase),两个对映体都自发析出等量的互为镜像的对映结晶。对映结晶可以人工分开。
外消旋美沙酮可以通过这种方法拆分。以50g的dl-美沙酮为起始原料,溶于石油醚并浓缩,加入两个毫米大小d-和l-晶体,在40°C下搅拌125小时后便可得到两个大的d-和l-晶体,产率各为50%。
使用这种方法的前提条件是分子能生成外消旋混合物(聚集体),而且生成的晶体较大,外观上直接能看出差别。一般来讲,有机化合物中只有5-10%能生成聚集体。符合上述全部要求的例子很少。“直接结晶拆分”的方法有很大的局限性,操作也比较繁琐。有一种解决方法是将原料衍生化,以有聚集性质衍生物盐或酯固体的形式,自发结晶分离。
化学法
一对对映异构体的物理、与非手性试剂反应的化学性质相同,因此一般的分离方法无法将其拆分出来。化学拆分法是用一个纯的光活性异构体D-碱去处理这一D-酸和L-酸的混合物,与其分别反应衍生化,形成一对非对映体:D-酸-D-碱 和 L-酸-D-碱。非对映体很容易通过普通的物理方法如分级结晶法分离出来。在分离出非对映体之后,只要用强酸处理便可以分别得到纯的D-酸和L-酸。
化学拆分法适用于含有易反应基团,而且反应后也容易再生出原来的对映体化合物的分子。最常见的易反应基团为酸碱基团,这是由于酸碱反应非常简便,生成的盐类比较容易结晶,拆分剂酸、碱(通常为天然存在的酸或生物碱)廉价易得或可方便回收,也比较容易制得旋光纯。
常用的酸性拆分剂有:(+)-酒石酸、(+)-樟脑酸、(+)-樟脑-10-磺酸、L-(-)-苹果酸 等;
常用的碱性拆分剂有:(−)-马钱子碱、(−)-番木鳖碱、D-(−)-麻黄碱、(+)或(−)-α-苯乙胺 等。
对于需要拆分的醇类化合物,主要有三种方法:
(1)用异氰酸酯转化为相应的非对映异构的氨基甲酸酯;
(2)用手性酰氯或酸酐转化为酯;
(3)用二酸或分子内酸酐转化为羧基酯,然后用光活性的碱拆分。
对于需要拆分的醛、酮,一般通过用氨/胺转化为腙、缩氨脲、肼亚胺等非对映异构体的方法来进行拆分。
一个例子:药物度洛西汀(Duloxetine)的合成中就利用了化学拆分法:
RRR合成
首先是将外消旋的羟基胺(1)溶于甲苯和甲醇中,加入光活性的(S)-扁桃酸(3)作拆分剂,这时(S)-构型羟基胺的胺氮原子会与扁桃酸形成不溶性的非对映异构盐,而(R)-构型的羟基胺则留在溶液中。滤去(S)-羟基胺形成的盐后,将滤渣用氢氧化钠处理,便得到(S)-羟基胺。留在溶液中的(R)-羟基胺可以在盐酸作用下发生差向异构化,转变为(S)-羟基胺,从而被沉淀、滤去、中和为纯的(S)-羟基胺,得以回收。这种方法即首段中介绍的动态动力学拆分法,也称RRR合成(Resolution 拆分,Racemisation 外消旋化,Recycle 回收)。
酶解法
酶催化的反应对底物是专一的,这种性质可用于使外消旋体中的某一异构体参加酶促反应,被消耗为另一物质,而另一异构体不受影响,再利用一般物理分离方法将两个对映体的拆分变为可能。这种方法最适用于氨基酸的拆分。
与化学法相比,有诸多优势:
(1)有高度立体专一性,产物旋光纯度很高;
(2)副反应少,产率高,产物分离提纯简单;
(3)大多在温和条件下进行,pH值也多近中性,对设备腐蚀性小;
(4)酶无毒,易被环境降解。
但也有一些缺点,主要是可用的酶制剂品种有限,而且酶的保存条件比较苛刻,价钱也比较昂贵。
手性色谱法
手性色谱法:利用对映异构体分子与手性流动相或固定相的作用强度不同而实现拆分。可以在气相色谱,液相色谱,毛细管电泳当中实现。
麦克林手性拆分试剂及衍生产品介绍
麦克林手性拆分试剂产品优势:
1. 结构新颖、品种繁多
2. 纯度等级高
3. 生产工艺先进
4. 接受研发定制
产品编号 | CAS NO. | 项目名称规格 | 分子式 |
C804519 | 57-88-5 | 胆固醇,99% | C27H46O |
O890243 | 104872-42-6 | 1,2-双十八烯氧基-3-甲基铵丙烷 (氯盐),96% | C42H84ClNO2 |
D890287 | 132172-61-3 | (2,3-二油酰基-丙基)-三甲基氯化铵,99% | C42H80ClNO4 |
D923331 | 112-99-2 | 双十八烷基胺,99% | C36H76N |
D890335 | 166023-21-8 | DC-胆固醇,≥98% | C32H57ClN2O2 |
D883836 | 1224606-06-7 | D-Lin-MC3-DMA ,≥99% | C43H79NO2 |
D884122 | 1190197-97-7 | DLin-KC2-DMA ,98% | C43H79NO2 |
D832433 | 3700-67-2 | 双十八烷基二甲基溴化铵,≥99.0% | C38H80BrN |
H929026 | 2036272-55-4 | ((4-羟基丁基)氮杂二基)双(己烷-6,1-二基)双(2-己基癸酸酯),97% | C48H95NO5 |
M838363 | 122965-43-9 | 亚甲基兰,96% | C16H18ClN3S·xH2O |
H960267 | 2089251-47-6 | 十七烷-9-基 8-((2-羟基乙基)(6-氧代-6-(十一烷氧基)己基)氨基)辛酸酯,98% | C44H87NO5 |
L910253 | 2089251-33-0 | Lipid 5,98% | C44H87NO5 |
D890242 | 104162-47-2 | 1,2-二油醇-3-二甲基氨基-丙烷,98% | C41H81NO2 |
D922823 | 144189-73-1 | N-[1-(2,3-二油酰氧基)丙基]-N,N,N-三甲基铵甲基-硫酸盐,98% | C43H83NO8S |
D807490 | 70755-47-4 | 双十六烷基二甲基溴化铵,97% | C34H72BrN |
O922323 | 26662-94-2 | 酰基-2-油酰基1-棕榈酰-SN-甘油-3-磷酸乙醇胺,95% | C39H76NO8P |
D890330 | 160743-62-4 | 1,2-二肉豆蔻酰-rac-甘油-3-甲氧基聚乙二醇2000,99% | C122H242O50 |
Z932848 | 127512-29-2 | (Z)-3-(二甲基氨基)丙烷-1,2-二基二油酸酯,98% | C41H77NO4 |
D869719 | 4004-05-1 | 1,2-二油酰基-sn-丙三基-3-磷脂酰乙醇胺,98% | C41H78NO8P |
D869512 | 68105-02-2 | 二甲基双十四烷基溴化铵,97% | C30H64BrN |
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