网站主页>>>研发精选>>>手性合成研发精选
手性化合物是药物、农药、香料及功能材料领域的核心构建单元。据统计,目前市售药物中超过60%为手性药物,其中绝大部分以单一对映体形式给药。由于一对对映体在药效、毒理及代谢路径上可能存在天壤之别,如何高效、经济且可持续地获取光学纯手性化合物,已成为现代工艺化学的核心课题。不对称催化是获取手性化合物最经济、最原子的途径。当前,金属催化、酶催化和有机催化三大体系正从独立发展走向协同融合,各自在适用反应类型和工业化成熟度上形成差异化定位。酶催化因其无与伦比的选择性和温和的反应条件,在手性化合物合成中占据独特地位。以固定化脂肪酶催化拆分(R,S)-1-苯基乙醇为例,研究者从脂肪酶类型筛选、溶剂工程优化到固定化技术开发进行了系统探索。通过将脂肪酶固定于大孔树脂、磁性纳米颗粒或MOF载体上,不仅实现了酶的重复使用(可达数十次),还可将其对映选择性提升至>99% ee。在更具挑战性的转化中,多酶级联反应正展现出巨大潜力。例如,抗艾滋病药物Islatravir的九酶级联合成,将传统十余步步骤精简至三步,原子经济性大幅提升. 有机小分子催化(如手性脯氨酸、手性磷酸、NHC等)避免了过渡金属残留的风险,在药物合成中具有独特价值。在手性笼状饱和烃的合成中,研究者综合运用了手性Brønsted酸、手性路易斯酸及有机光催化等多种策略,成功构建了双环[n.1.1]烷烃、立方烷等三维笼状骨架。这类结构作为平面芳烃的生物电子等排体,在改善药物代谢稳定性和水溶性方面具有重要应用前景。近年来,光学方法在手性分选与检测领域备受关注。同济大学王占山、程鑫彬团队联合香港城市大学蔡定平教授团队,系统综述了光学手性分选技术的最新进展。手性化合物工艺领域正处于快速变革期。核心催化剂体系不断突破(如CpxM(III)催化的C–H键官能化),分离技术持续创新(如光学手性分选),而绿色化和连续化则为所有技术设定了新的准入门槛。未来,哪类技术能够最终胜出,不仅取决于其本征的效率和选择性,更取决于其与智能化自动合成平台及连续制造体系的兼容程度。可以预见,多策略融合(化学-酶-光-电)和过程强化(连续流-在线分析-闭环控制)将构成下一代手性化合物工艺研发的主旋律。
如有产品相关项目调研推广服务, 请致函联系我们

客户展示

示例图片

手性合成研发精选

  • 手性发卡林醇类似物的合成及其在抗肿瘤领域的应用

    手性发卡林醇类似物的结构与生物活性手性发卡林醇类化合物具有共轭二炔醇类结构,在抗肿瘤,神经保护,抗真菌和抗炎等方面表现出显著的生物活性.然而,天然来源的发卡林醇类化合物在植物中含量低,提取分离困难,导致其成本高昂且结构种类有限.例如,天然结构的发卡林醇对HepG2肝癌细胞没有抗增殖活性.因此,通过化学合成方法获得结构多样且生物活性更强的手性发卡林醇类似物成为研究热点.
    C—N轴手性化合物的不对称催化合成研究进展. 有机化学, 2024(2).

  • 重组转氨酶在尼拉帕利手性中间体制备中的应用

    尼拉帕利及其手性中间体的重要性
    Emerging optical techniques for sorting and detection of chiral particles. Opto-Electronic Advances, 2026.

  • 偶氮苯二甲酰胺基桥联β-环糊精手性固定相的创新设计与应用

    手性分离技术的重要性与挑战手性化合物的对映体分离是当代药物研发,食品安全和环境监测领域的核心技术需求.据统计,全球约57%的农药活性成分和40%以上临床药物具有手性特征,单一对映体的生物活性可能比其镜像分子高出数百倍.传统β-环糊精固定相虽然成本低廉且兼容多种色谱模式,但其有限的内腔尺寸(约0.65nm)和衍生化后的端口拥挤效应,严重制约了对大分子手性化合物的分离效能.
    Enantioselective C(sp³)–H bond functionalization enabled by CpxM(III) catalysis. Chemical Science, 2026.

  • 中心手性-轴手性缺电子双膦配体的合成及其应用

    新型配体的设计与合成
    Angewandte Chemie International Edition, 2025.

  • 氧杂蒽骨架双膦配体及其在手性合成中的应用

    氧杂蒽骨架双膦配体的结构特征含有氧杂蒽骨架的双膦配体是一种新型的手性配体,其结构不仅包含氧杂蒽骨架,还引入了双联萘骨架.这种设计使得配体具有更大的螯合角,更深的“手性口袋”,从而在不对称催化反应中表现出更好的立体选择性.具体来说,通式(I)中,Z为CR1R2,SIR1R2,NR1,NH或NPG,其中R1和R2可以是烷基或芳基,相同或不同,PG为氨基保护基.这种结构的设计使得配体在催化反应中能够更有...
    C—N轴手性化合物的不对称催化合成研究进展. 有机化学, 2024(2).

  • 手性四苯并环辛四烯催化有机硼酸与α,β-不饱和酮的不对称共轭加成反应

    手性催化剂在不对称合成中的应用在现代有机合成中,手性催化剂的应用已经成为一种重要的合成策略.手性四苯并环辛四烯类化合物以其独特的结构和优异的催化性能,在不对称合成领域展现出广阔的应用前景.这些催化剂不仅具有高对映选择性,还能在温和的反应条件下实现高效的C-C键构建.
    Emerging optical techniques for sorting and detection of chiral particles. Opto-Electronic Advances, 2026.

  • 不对称烯丙基化反应合成手性非环核苷的方法与应用

    手性非环核苷的合成背景手性非环核苷类化合物在药物化学中具有重要的地位,尤其是在抗病毒药物领域.例如,AcyclovIr,GancIclovIr和PencIclovIr等药物广泛用于治疗疱疹病毒感染.传统合成手性非环核苷的方法通常需要多步反应和昂贵的手性源,成本高且操作复杂.因此,开发一种高效,廉价的手性非环核苷合成方法具有重要意义.
    Enantioselective C(sp³)–H bond functionalization enabled by CpxM(III) catalysis. Chemical Science, 2026.

  • 手性季碳中心α-苯甲酰氨基酸甲酯的合成与应用

    手性季碳中心的重要性手性季碳中心在有机合成和药物化学中具有重要地位.特别是在天然产物和生物活性分子的结构单元中,手性氨基酸及其衍生物的应用尤为广泛.例如,手性α-氨基酸不仅是许多手性配体和有机催化剂的中间体,还在药物分子设计中扮演着关键角色.由于其独特的结构和功能,手性季碳中心的合成一直是科研人员的研究热点之一.
    Angewandte Chemie International Edition, 2025.

  • 氨基酸酯氯化盐型手性离子液体的制备与应用

    氨基酸酯氯化盐型手性离子液体的背景与意义离子液体作为一种新型绿色溶剂,近年来在化学化工领域得到了广泛应用.其独特的物理化学性质,如低蒸汽压,高导电性,强极性和宽电化学窗口,使其成为替代传统挥发性有机溶剂的理想选择.随着研究的深入,科学家们开始探索在离子液体中引入手性中心,结合离子液体和手性物质的特性,开发出手性离子液体.这类材料在手性识别,不对称合成,对映体拆分等应用中显示出巨大潜力.氨基酸作为一...
    Franco A, Baráth E. Heterogeneous Asymmetric Hydrogenation of C=C and C=O Double Bonds. ChemCatChem, 2024, 17(4).

  • 手性超分子金属膦酸盐晶体材料的制备与应用研究

    手性超分子金属膦酸盐的结构设计在无机-有机杂化材料领域,金属膦酸盐晶体工厂开发的新型手性材料突破了传统框架.该类晶体材料由二价金属离子(锌,铜,钴等)与4-羧基苄基膦酸乙酯配体及2,2'-联吡啶通过配位键构筑,形成具有精确空间取向的三维超分子网络.X射线单晶衍射显示其正交晶系特征,空间群P212121的特殊对称性决定了材料本征手性.其中锌基材料的晶胞参数典型值为a=10.16Å,b=10.71Å,...
    湖南大学冯见君团队. 手性笼状饱和烃不对称催化合成综述. Angewandte Chemie International Edition, 2025.

  • 免费注册, 助力研发,生产, 销售.

    招募中心

    我们的宗旨: 净化, 简洁, 高效Purifying, concise, efficient !我们的口号: 减少中间商赚差价!

    即日起可免费注册成为会员, 建立企业产品库, 免费上传产品目录, 企业介绍等. 让你的产品直接呈现给客户.

    试运营阶段,所有广告业务5折优惠

    分类广告投放

    依据化学成分的不同, 针对不同的企业和产品, 我们提供分类产品广告投放.

    客户展示

    示例图片
    优秀企业推荐
    ×

    通知