一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法.pdf

上传人:00062****4422 文档编号:356200 上传时间:2018-02-11 格式:PDF 页数:45 大小:2.72MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN200810200848.3

申请日:

2008.10.07

公开号:

CN101712704A

公开日:

2010.05.26

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C07H 17/07申请日:20081007|||公开

IPC分类号:

C07H17/07; A61P9/10

主分类号:

C07H17/07

申请人:

上海医药工业研究院

发明人:

林峰; 姚林; 高祺; 陈建丽

地址:

200040 上海市北京西路1320号

优先权:

专利代理机构:

上海智信专利代理有限公司 31002

代理人:

薛琦;朱水平

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种如式A所示的黄酮类化合物的制备方法,其包括如下步骤:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物;其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。本发明还涉及本发明制备如式B所示的新中间体化合物及其制备方法。与现有的从植物中分离提取如式A所示的黄酮化合物的方法相比,本发明的合成方法使得该化合物的大规模工业化生产成为可能,并且本发明的方法步骤简单、无特殊试剂和反应条件的苛刻要求,收率和纯度均较高。

权利要求书

1: 一种如式A所示的黄酮类化合物的制备方法,其特征在于其包括如下步骤:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
2: 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述的碱性试剂为碳酸钾、氢氧化钾和甲醇钠中的一种或多种;所述的碱性试剂的用量为式B化合物摩尔量的2~10倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂甲醇和/或乙醇;所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比为1∶2~2∶1;所述的脱羟基保护基反应的温度为10℃~30℃。
3: 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂。
4: 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述的如式B所示的化合物由下述两种方法中的任一种制得: 方法一:在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂作用下,在相转移催化剂作用下,由如式C所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,即可制得如式B所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基; 方法二:在非质子性溶剂中,在缩合试剂的作用下,将如式J所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得如式B所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
5: 如权利要求4所述的制备方法,其特征在于: 方法一中:所述的式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖与式C所示的化合物的摩尔比为2∶1~1∶1;所述的碱性试剂为氢氧化钾、碳酸钾和碳酸钠中的一种或多种;所述的碱性试剂的用量为式C所示的化合物摩尔量的1.5~5倍;所述的相转移催化剂为四丁基溴化铵、四丁基碘化铵和甲基三辛基氯化铵中的一种或多种;所述的相转移催化剂的用量为式C所示的化合物摩尔量的0.2~0.8倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或氯仿;所述的非质子性溶剂和水的体积比为1∶2~2∶1;所述的反应的温度为30℃~50℃; 方法二中:所述的缩合剂为摩尔比为1∶1.5~1.5∶1的三苯基膦和偶氮二羧酸二乙酯,或者摩尔比为1∶1.5~1.5∶1的三苯基膦和偶氮二羧酸二苄酯;如式J所示的化合物、式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖和缩合试剂的摩尔比为1∶1∶1.2~1∶2∶4;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或二甲基甲酰胺;所述的反应的温度为-30℃~30℃。
6: 如权利要求4所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的如式C所示的化合物由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在催化氢化反应催化剂的作用下,将如式D所示的化合物经催化氢化反应脱去苄基,即可制得如式C所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bn为苄基;Bz为苯甲酰基; 方法二中,所述的如式J所示的化合物由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式K所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,即可制得如式J所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
7: 如权利要求6所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的催化氢化反应催化剂为钯碳、氢氧化钯、兰尼镍、铑、铂和亚铬酸铜中的一种或多种;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂为甲醇和/或乙醇;所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比为1∶2~2∶1;所述的催化氢化反应的温度为30~50℃;所述的催化氢化反应的压力为5~25公斤级别压力级; 方法二中,所述的碱性试剂为碳酸钾、碳酸钠和氢氧化钾中的一种或多种;所述的碱性试剂的用量为式K所示的化合物摩尔量的0.2~1倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂为甲醇和/或乙醇;所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比为1∶2~2∶1;所述的选择性脱羟基保护基反应的温度为-10℃~30℃。
8: 如权利要求6所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的乙醇和乙酸乙酯的混合溶剂; 方法二中,所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的乙酸乙酯和甲醇的混合溶剂。
9: 如权利要求6所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的如式D所示的化合物由下述方法制得:在非质子性溶剂中,在缩合试剂作用下,如式E所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得到式D所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bn为苄基;Bz为苯甲酰基; 方法二中,所述的如式K所示的化合物由下述方法制得:在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂的作用下,在相转移催化剂作用下,由如式L所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,即可制得如式K所示的化合物; 其中,R 3 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
10: 如权利要求9所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的缩合剂为摩尔比为1∶1.5~1.5∶1的三苯基膦和偶氮二羧酸二乙酯,或者摩尔比为1∶1.5~1.5∶1的三苯基膦和偶氮二羧酸二苄酯,如式E所示的化合物、式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖和缩合试剂的摩尔比为1∶1∶1.2~1∶2∶4;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或二甲基甲酰胺;所述的反应的温度为-30℃~30℃; 方法二中,所述的式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖与式L所示的化合物的摩尔比为2∶1~1∶1;所述的碱性试剂为氢氧化钾、碳酸钾和碳酸钠中的一种或多种;所述的碱性试剂的用量为式L所示的化合物摩尔量的1.5~5倍;所述的相转移催化剂为四丁基溴化铵、四丁基碘化铵和甲基三辛基氯化铵中的一种或多种;所述的相转移催化剂的用量为式L所示的化合物摩尔量的0.2~0.8倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或氯仿;所述的非质子性溶剂和水的体积比为1∶2~2∶1;所述的反应的温度为30℃~50℃。
11: 如权利要求4或9所述的制备方法,其特征在于:所述的非质子溶剂和水的非均相溶液为体积比为1∶1的二氯甲烷和水的非均相溶液,或体积比为1∶1的氯仿和水的非均相溶液。
12: 如权利要求9所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的如式E所示的化合物由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,如式F所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,即可制得如式E所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bn为苄基; 方法二中,所述的如式L所示的化合物由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式M所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,即可制得如式L所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8。
13: 如权利要求12所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的碱性试剂为碳酸钾、碳酸钠和氢氧化钾中的一种或多种;所述的碱性试剂的用量为式F所示的化合物摩尔量的0.1~0.3倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂为甲醇和/或乙醇;所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比为为1∶2~2∶1;所述的选择性脱羟基保护基反应的温度-10℃~30℃; 方法二中,所述的碱性试剂为碳酸钾、碳酸钠和氢氧化钾中的一种或多种,所述的碱性试剂的用量为式M所示的化合物摩尔量的0.2~1倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂为甲醇和/或乙醇;所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比为1∶2~2∶1;所述的选择性脱羟基保护基反应的温度为-10℃~30℃。
14: 如权利要求12所述的制备方法,其特征在于: 方法一中,所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂; 方法二中,所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的乙酸乙酯和甲醇的混合溶剂。
15: 如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述的如式A所示的黄酮类化合物的制备方法选自下述两种方法中的任一种: 第一种方法: (1)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,如式F所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,制得如式E所示的化合物; (2)在非质子性溶剂中,在缩合试剂作用下,如式E所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得到式D所示的化合物; (3)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在催化氢化反应催化剂的作用下,将如式D所示的化合物经催化氢化反应脱去苄基,制得如式C所示的化合物; (4)在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂作用下,在相转移催化剂作用下,由如式C所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,制得如式B所示的化合物; (5)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bn为苄基;Bz为苯甲酰基; 第二种方法: (1)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式M所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,制得如式L所示的化合物; (2)在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂的作用下,在相转移催化剂作用下,由如式L所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,制得如式K所示的化合物; (3)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式K所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,制得如式J所示的化合物; (4)在非质子性溶剂中,在缩合试剂的作用下,将如式J所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,制得如式B所示的化合物; (5)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
16: 如权利要求1、4、6、9、12和15中任一项所述的制备方法,其特征在于:所述的反应的时间以检测反应物消耗完为止。
17: 如权利要求1、4、6、9、12和15中任一项所述的制备方法,其特征在于:所述的n=4。
18: 如式B所示的中间体化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
19: 如权利要求18所述的如式B所示的中间体化合物,其特征在于:所述的n=4。
20: 如权利要求18所述的如式B所示的中间体化合物的制备方法,其特征在于:其选自下述两种方法中的任一种: 方法一:在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂作用下,在相转移催化剂作用下,由如式C所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,即可制得如式B所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基; 方法二:在非质子性溶剂中,在缩合试剂的作用下,将如式J所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得如式B所示的化合物; 其中,R 1 为-CO(CH 2 ) n CH 3 或苯甲酰基;n=0~8;Bz为苯甲酰基。
21: 如权利要求20所述的制备方法,其特征在于: 方法一中:所述的式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖与式C所示的化合物的摩尔比为2∶1~1∶1;所述的碱性试剂为氢氧化钾、碳酸钾和碳酸钠中的一种或多种;所述的碱性试剂的用量为式C所示的化合物摩尔量的1.5~5倍;所述的相转移催化剂为四丁基溴化铵、四丁基碘化铵和甲基三辛基氯化铵中的一种或多种;所述的相转移催化剂的用量为式C所示的化合物摩尔量的0.2~0.8倍;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或氯仿;所述的非质子性溶剂和水的体积比为1∶2~2∶1;所述的反应的温度为30℃~50℃; 方法二中:所述的缩合剂为摩尔比为1∶1.5~1.5∶1的三苯基膦和偶氮二羧酸二乙酯,或者摩尔比为1∶1.5~1.5∶1的三苯基膦和偶氮二羧酸二苄酯;如式J所示的化合物、式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖和缩合试剂的摩尔比为1∶1∶1.2~1∶2∶4;所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或二甲基甲酰胺;所述的反应的温度为-30℃~30℃。
22: 如权利要求21所述的制备方法,其特征在于:所述的非质子溶剂和水的非均相溶液为体积比为1∶1的二氯甲烷和水的非均相溶液,或体积比为1∶1的氯仿和水的非均相溶液。

说明书


一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法

    【技术领域】

    本发明涉及一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法。

    背景技术

    常见的缺血性疾病包括冠心病、脑供血不足、脑梗塞等心、脑血管缺血性疾病,是危害人类健康的主要疾病之一。缺血性脑血管疾病占所有脑血管疾病的50~70%,具有高发病率、高死亡率和高致残率的特点,近年来这类疾病发病率和死亡率一直高居首位,严重危害人类的健康。

    芹菜素7-O-β-D-葡萄糖苷-4`-O-α-L-鼠李糖苷(式A)(英文名:apigenin-7-O-β-D-glucopyranosyl-4`-O-α-L-rhamnopyranosid)为黄酮类化合物,可从毛莨属植物、如扬子毛莨(Ranunculus sieboldii)及石龙芮毛莨(R.sceleratus)中提取分离得到,具有一定抗肿瘤、抗HBV和HSV-1的作用.(潘运雪,扬毛子莨中的化学成分研究,中国中药杂志2001,8:546-548)。

    式A

    最近发现式A化合物具有良好的防治缺血性疾病作用,通过垂体后叶素引起大鼠心肌缺血模型、异丙肾上腺素引起大鼠心肌缺血模型、豚鼠立体心脏模型研究其对于心肌缺血影响,证明其可显著降低心率、心肌收缩力及心输出量。以光化学法致大鼠局部性脑缺血模型对式A化合物进行活性测试,发现式A在2.5mg~5mg/kg的浓度下对脑缺血疾病具有非常显著的作用,效果好于阳性对照药物尼莫地平(.夏玉叶等,芹菜素7-O-β-D-葡萄糖-4’-O-α-L-鼠李糖苷的新应用,CN 101053570A)。

    式A化合物在植物中含量低、分离提取困难且效率低,干重17kg的药材中仅能提取得165mg式A化合物(Li H,Zhou C,et al.Evaluation of antiviral activity of compoundsisolated from Ranunculus sieboldii and Ranunculus sceleratus.Plant Med  2005,12:1128-1133)。但在实际的研究应用中,需大量纯度可靠的式A纯品,仅靠植物分离提取式A化合物无法满足需求。

    因此,亟需寻求简洁的制备式A化合物的新的合成方法。

    【发明内容】

    本发明所要解决的技术问题是为了克服现有的从植物中分离提取式A化合物操作复杂繁琐,提取效率低,难以满足研究应用的需要的缺陷,提供一种合成式A化合物的新方法及所用新中间体及其制备方法。

    本发明的方法为:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物。

    式B                                                     式A

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。

    其中,所述的脱羟基保护基的反应的各条件可选择有机合成领域该类反应的常规条件,优选条件如下:所述的碱性试剂较佳的为碳酸钾、氢氧化钾和甲醇钠中的一种或多种,更佳的为甲醇钠。所述的碱性试剂的用量较佳的为式B化合物摩尔量的2~10倍,更佳的为5倍。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或乙酸乙酯,更佳的为二氯甲烷。所述的醇溶剂较佳的为甲醇和/或乙醇。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比较佳的为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂。溶剂地用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的可为10倍。所述的脱羟基保护基反应的温度较佳的为10℃~30℃,更佳的为20℃。所述的脱羟基保护基反应的时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为2~5小时。

    本发明还涉及如式B所示的新中间体化合物;其中R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。当n=4时,即当R1为-CO(CH2)4CH3时,与采用别的羟基保护基的中间体相比,该化合物的溶解性最佳,使得其具有最佳的反应效能,因此其用于制备式A化合物,可获得最佳的的总收率。

    本发明还涉及如式B所示的新中间体化合物的制备方法,其可选自下述两种方法中的任一种。

    方法一:

    在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂作用下,在相转移催化剂作用下,由如式C所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,即可制得如式B所示的化合物。

    式C                               式H                    式B

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。

    其中,所述的反应的各条件可按有机合成领域亲核取代反应的常规条件进行选择,优选条件如下:所述的式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖与式C所示的化合物的摩尔比较佳的为2∶1~1∶1,更佳的为1.5∶1。所述的碱性试剂较佳的为氢氧化钾、碳酸钾和碳酸钠中的一种或多种,更佳的为碳酸钾。所述的碱性试剂的用量较佳的为式C所示的化合物摩尔量的1.5~5倍,更佳的为2倍。所述的相转移催化剂较佳的为四丁基溴化铵、四丁基碘化铵和甲基三辛基氯化铵中的一种或多种,更佳的为四丁基溴化铵。所述的相转移催化剂的用量较佳的为式C所示的化合物摩尔量的0.2~0.8倍,更佳的为0.5倍。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或氯仿,更佳的为二氯甲烷。所述的非质子性溶剂和水的体积比较佳的为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子溶剂和水的非均相溶液较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和水的非均相溶液,或体积比为1∶1的氯仿和水的非均相溶液,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和水的非均相溶液。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的为10倍。反应温度较佳的为30℃~50℃,更佳的为40℃。反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为15~30小时。

    其中,如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖的可参考文献(中国科学院博士学位论文:若干具有生物活性的皂甙及其衍生物的合成以及作为生物探针的研究,杨志奇,2004年)公开的方法制得,合成路线如下:

    式H

    本发明中,所述的如式C所示的化合物较佳的由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在催化氢化反应催化剂的作用下,将如式D所示的化合物经催化氢化反应脱去苄基,即可制得如式C所示的化合物。

    式D                                                 式C

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基n=0~8,较佳的n=4;Bn为苄基;Bz为苯甲酰基。

    其中,所述的催化氢化反应的各条件可按有机合成领域中催化氢化反应的常规条件进行选择,优选条件如下:所述的催化氢化反应催化剂较佳的为钯碳、氢氧化钯、兰尼镍、铑、铂和亚铬酸铜中的一种或多种,更佳的为钯碳。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂较佳的为甲醇和/或乙醇。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比较佳的为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的乙醇和乙酸乙酯的混合溶剂,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的为10倍。催化氢化反应的温度较佳的为30~50℃,更佳的为45℃。催化氢化反应的压力较佳的为5~25公斤级别压力级(氢化釜),更佳的为15公斤级别压力级(氢化釜)。催化氢化反应的时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为8~12小时。

    本发明中,所述的如式D所示的化合物较佳的由下述方法制得:在非质子性溶剂中,在缩合试剂作用下,如式E所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得到式D所示的化合物。

    式E                                式I                      式D

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bn为苄基;Bz为苯甲酰基。

    上述反应为Mitsunobu反应,各反应条件可按有机合成领域Mitsunobu反应的常规条件进行选择,优选条件如下:所述的缩合剂较佳的为三苯基膦联用偶氮二羧酸二乙酯,或者三苯基膦联用偶氮二羧酸二苄酯,更佳的为三苯基膦联用偶氮二羧酸二乙酯。缩合剂为两种化合物的联用,两种化合物之间的摩尔比较佳的为1∶1.5~1.5∶1,更佳的为1∶1。如式E所示的化合物、式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖和缩合试剂的摩尔比较佳的为1∶1∶1.2~1∶2∶4,更佳的为1∶1.2∶1.8。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或二甲基甲酰胺,更佳的为二甲基甲酰胺。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的为10倍。反应温度较佳的为-30℃~30℃,更佳的为-20℃~20℃。反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为10~15小时。

    本发明中,式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖,可参考文献(中国科学院博士学位论文:若干具有生物活性的皂甙及其衍生物的合成以及作为生物探针的研究,杨志奇,2004年)公开方法制得,合成路线如下所示:

    本发明中,所述的如式E所示的化合物较佳的由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,如式F所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,即可制得如式E所示的化合物。

    式F                                              式E

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bn为苄基。

    其中,所述的选择性脱羟基保护基的反应的各条件可选择有机合成领域该类反应的常规条件,优选条件如下:所述的碱性试剂较佳的为碳酸钾、碳酸钠和氢氧化钾中的一种或多种,更佳的为碳酸钾。所述的碱性试剂的用量较佳的为式F所示的化合物摩尔量的0.1~0.3倍,更佳的为0.15倍。所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂为甲醇和/或乙醇。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比较佳的为为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的可为10倍。所述的选择性脱羟基保护基反应的温度较佳为-10℃~30℃,更佳0℃~20℃。所述的选择性脱保护基的反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为5~10小时。

    本发明中,所述的如式F所示的化合物可参考文献(中国专利:CN200810036839)公开的方法制得,合成路线为:

    (1)非质子性极性溶剂中,在有机碱和催化剂的作用下,将式G化合物和通式为CH3(CH2)nCOCl的酰氯或苯甲酰氯进行酰化反应,即可制得如式M所示的化合物。

    (2)非质子性溶剂中,在无机碱和苄基化反应催化剂的作用下,将如式M所示的化合物与苄基化试剂进行苄基化反应,即可制得如式F所示的化合物。

    式G                                 式M                         式F

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8。

    步骤(1)中,所述的通式为CH3(CH2)nCOCl的酰氯或苯甲酰氯的用量较佳的为如式G所示的化合物摩尔量的4~6倍。所述的有机碱较佳的为吡啶和/或三乙胺,更佳的为三乙胺。有机碱的用量较佳的为如式G所示的化合物摩尔量的2~10倍,更佳的为4~8倍。所述的酰化反应催化剂可为本领域酰化反应常用催化剂,如吡啶或4-二甲氨基吡啶等,较佳的为4-二甲氨基吡啶。酰化反应催化剂的用量较佳的为如式G所示的化合物摩尔量的0.1~1倍,更佳的为0.3倍。所述的非质子性极性溶剂较佳的为吡啶和/或二甲基甲酰胺,更佳的为二甲基甲酰胺。非质子性极性溶剂的用量可为如式G所示的化合物可溶解量的1~10倍,更佳的为3~5倍。所述的酰化反应的温度较佳的为0~25℃。酰化反应的时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为8小时。其中,如式G所示的化合物市售可得。

    步骤(2)中,所述的苄基化试剂可为本领域常用苄基化试剂,如溴化苄或氯化苄等,优选氯化苄。苄基化试剂的用量较佳的为如式M所示的化合物摩尔量的5~20倍,更佳的为6~8倍。所述的无机碱较佳的为碳酸钾、碳酸钠、氢氧化钾和氢氧化钠中的一种或多种,优选碳酸钾。无机碱的用量较佳的为如式F所示的化合物摩尔量的5~15倍,更佳的为9~10倍。所述的苄基化反应催化剂可为本领域苄基化反应常用催化剂,较佳的为碘化钾或碘化钠,更佳的为碘化钾。苄基化反应催化剂的用量较佳的为如式M所示的化合物摩尔量的0.1~1倍,更佳的为0.3~0.4倍。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷、丙酮、甲苯和乙酸乙酯中的一种或多种,优选丙酮。非质子性溶剂的用量可为如式F所示的化合物可溶解量的1~10倍,更佳的为5~7倍。所述的苄基化反应的温度较佳的为40~60℃,更佳的为55℃。苄基化反应的时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为18~30小时。

    方法二:

    在非质子性溶剂中,在缩合试剂的作用下,将如式J所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得如式B所示的化合物。

    式J                                     式I                    式B

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。

    上述反应为Mitsunobu反应,各反应条件可按有机合成领域Mitsunobu反应的常规条件进行选择,优选条件如下:所述的缩合剂较佳的为三苯基膦联用偶氮二羧酸二乙酯,或者三苯基膦联用偶氮二羧酸二苄酯,更佳的为三苯基膦联用偶氮二羧酸二乙酯。缩合剂为两种化合物的联用,两种化合物之间的摩尔比较佳的为1∶1.5~1.5∶1,更佳的为1∶1。如式J所示的化合物、式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖和缩合试剂的摩尔比较佳的为1∶1∶1.2~1∶2∶4,更佳的为1∶1.2∶1.8。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或二甲基甲酰胺,更佳的为二甲基甲酰胺。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的为10倍。反应温度较佳的为-30℃~30℃,更佳的为-20℃~20℃。反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为10~15小时。

    本发明中,所述的如式J所示的化合物较佳的由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式K所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,即可制得如式J所示的化合物。

    式K                                                          式J

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。

    其中,所述的选择性脱羟基保护基的反应的各条件可选择有机合成领域该类反应的常规条件,优选条件如下:所述的碱性试剂较佳的为碳酸钾、碳酸钠和氢氧化钾中的一种或多种,更佳的为碳酸钾。所述的碱性试剂的用量较佳的为式K所示的化合物摩尔量的0.2~1倍,更佳的为0.5倍。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂较佳的为甲醇和/或乙醇。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比较佳的为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的乙酸乙酯和甲醇的混合溶剂,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的可为10倍。所述的选择性脱羟基保护基反应的温度较佳的为-10℃~30℃,更佳的为0℃~20℃。所述的选择性脱保护基的反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为3~5小时。

    本发明中,所述的如式K所示的化合物可由下述方法制得:在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂的作用下,在相转移催化剂作用下,由如式L所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,即可制得如式K所示的化合物。

    式L                             式H                       式K

    其中,R3为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。

    其中,所述的反应的各条件可按有机合成领域亲核取代反应的常规条件进行选择,优选条件如下:所述的式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖与式L所示的化合物的摩尔比较佳的为2∶1~1∶1,更佳的为1.5∶1。所述的碱性试剂较佳的为氢氧化钾、碳酸钾和碳酸钠中的一种或多种,更佳的为碳酸钾。所述的碱性试剂的用量较佳的为式L所示的化合物摩尔量的1.5~5倍,更佳的为2倍。所述的相转移催化剂较佳的为四丁基溴化铵、四丁基碘化铵和甲基三辛基氯化铵中的一种或多种,更佳的为四丁基溴化铵。所述的相转移催化剂的用量较佳的为式L所示的化合物摩尔量的0.2~0.8倍,更佳的为0.5倍。所述的非质子性溶剂较佳的为二氯甲烷和/或氯仿,更佳的为二氯甲烷。所述的非质子性溶剂和水的体积比较佳的为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子溶剂和水的非均相溶液较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和水的非均相溶液,或体积比为1∶1的氯仿和水的非均相溶液,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和水的非均相溶液。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的为10倍。反应温度较佳的为30℃~50℃,更佳的为40℃。反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为15~30小时。

    本发明中,所述的如式L所示的化合物较佳的由下述方法制得:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式M所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,即可制得如式L所示的化合物。

    式M                                                 式L

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4。

    其中,所述的选择性脱羟基保护基的反应的各条件可选择有机合成领域该类反应的常规条件,优选条件如下:所述的碱性试剂较佳的为碳酸钾、碳酸钠和氢氧化钾等,更佳的为碳酸钾。所述的碱性试剂的用量较佳的为式M所示的化合物摩尔量的0.2~1倍,更佳的为0.5倍。所述的非质子性溶剂为二氯甲烷和/或乙酸乙酯;所述的醇溶剂为甲醇和/或乙醇。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的体积比较佳的为1∶2~2∶1,更佳的为1∶1。所述的非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂较佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和乙醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂,或体积比为1∶1的乙酸乙酯和甲醇的混合溶剂,更佳的为体积比为1∶1的二氯甲烷和甲醇的混合溶剂。溶剂的用量可为反应物可溶解量的5~20倍,更佳的可为10倍。所述的选择性脱羟基保护基反应的温度较佳的为-10℃~30℃,更佳的为0℃~20℃。所述的选择性脱保护基的反应时间可由TLC检测反应物消耗完为止,一般为2~5小时。

    本发明中,所述的如式M所示的化合物可参考文献(中国专利:CN200810036839)公开的方法制得,合成路线同前述。

    本发明上述各步反应中,各反应条件的优选条件可任意组合,即可得本发明各较佳实例。

    综上,本发明制备如式A所示的黄酮类化合物的两种最佳方案如下,各步反应条件同前述:

    第一种方法:

    (1)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,如式F所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,制得如式E所示的化合物;

    (2)在非质子性溶剂中,在缩合试剂作用下,如式E所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,即可制得到式D所示的化合物;

    (3)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在催化氢化反应催化剂的作用下,将如式D所示的化合物经催化氢化反应脱去苄基,制得如式C所示的化合物;

    (4)在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂作用下,在相转移催化剂作用下,由如式C所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,制得如式B所示的化合物;

    (5)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物;

    式F                                            式E                        式I

    式D                                            式C                        式H

    式B                                                             式A

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bn为苄基;Bz为苯甲酰基。

    第二种方法:

    (1)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式M所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,制得如式L所示的化合物。

    (2)在非质子性溶剂和水的非均相溶液中,在碱性试剂的作用下,在相转移催化剂作用下,由如式L所示的化合物与如式H所示的2,3,4,6-四苯甲酰氧基溴代葡萄糖进行反应,制得如式K所示的化合物;

    (3)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂的作用下,将如式K所示的化合物经选择性脱羟基保护基反应,制得如式J所示的化合物;

    (4)在非质子性溶剂中,在缩合试剂的作用下,将如式J所示的化合物与式I所示的2,3,4-三苯甲酰氧基鼠李糖进行反应,制得如式B所示的化合物;

    (5)在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物;

    式M                                 式L                         式H

    式K                                 式J                         式I

    式B                                                 式A

    其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n=0~8,较佳的n=4;Bz为苯甲酰基。

    上述两种最佳方案中,当n=4时,即当R1为-CO(CH2)4CH3时,各化合物具有最佳的溶解性,使得制备式A化合物的总收率最高。

    本发明所用试剂及原料除特别说明外均市售可得。

    本发明的积极进步效果在于:与现有的从植物中分离提取如式A所示的黄酮化合物的方法相比,本发明的合成方法可实现大规模工业化生产,并且本发明的方法步骤简单、无特殊试剂和反应条件的苛刻要求,收率和纯度均较高。

    【具体实施方式】

    下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。

    式M化合物的制备:

    参考实施例15,7,4`-O-三己酰基芹菜素的合成(式M化合物,R1为-CO(CH2)4CH3)

    芹菜素(式G,R1为-CO(CH2)4CH3,1.08g,4mmol),4-二甲氨基吡啶(155mg,1.2mmol),三乙胺(2.6ml,20mmol,)溶于10ml二甲基甲酰胺中,0℃滴加己酰氯(3.2ml,22.8mmol),温度25℃下搅拌反应8小时(TLC检测芹菜素消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和食盐水洗涤两遍,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,粗品经乙醇重结晶制得白色固体(1.95g,收率88%)。

    1HNMR(400MHz,CDCl3)δ:0.91(m,9H);1.34(m,12H);1.75(m,6H);2.57(m,4H);2.76(d,2H);6.62(s,1H);6.83(s,1H);7.26(d,2H);7.33(s,1H);7.88(d,2H)

    MS:565(M+H);1151(2M+Na)

    参考实施例25,7,4`-O-三乙酰基芹菜素的合成(式M化合物,R1为-COCH3)

    按照参考实施例1的方法,将原料己酰氯替换为乙酰氯,即可制得5,7,4`-O-三乙酰基芹菜素。

    参考实施例35,7,4`-O-三癸酰基芹菜素的合成(式M化合物,R1为-CO(CH2)8CH3)

    按照参考实施例1的方法,将原料己酰氯替换为癸酰氯,即可制得5,7,4`-O-三癸酰基芹菜素。

    参考实施例45,7,4`-O-三苯甲酰基芹菜素的合成(式M化合物,R1为苯甲酰基)

    按照参考实施例1的方法,将原料己酰氯替换为苯甲酰氯,即可制得5,7,4`-O-三苯甲酰基芹菜素。

    式F化合物的制备:

    参考实施例55,4′-O-二己酰-7-O-苄基芹菜素的合成(式F化合物,R为-CO(CH2)4CH3)

    式M(R1为-CO(CH2)4CH3,4.4g,7.8mmol),碳酸钾(10g,72mmol,9当量),碘化钾(390mg,2.33mmol,0.3当量)溶于50ml丙酮中,加入苄氯(6.7ml,51mmol,6.6当量),55℃反应24小时(TLC检测式M消耗完),冷却,过滤,浓缩反应液,粗品经正己烷析得得到白色固体(3.9g,收率90%)。

    1HNMR(400MHz,CDCl3)δ:0.92(m,6H);1.43(m,8H);1.76(m,4H);2.56(m,4H);5.16(s,2H);6.55(s,1H);6.68(d,1H);6.93(d,1H);7.24(d,2H);7.37(m,5H);7.83(d,2H)

    MS:579(M+Na)

    参考实施例65,4′-O-二乙酰-7-O-苄基芹菜素的合成(式F化合物,R为-COCH3)

    按照参考实施例5的方法,将原料式M(R1为-CO(CH2)4CH3)替换为式M(R1为-COCH3),即可制得5,4′-O-二乙酰-7-O-苄基芹菜素。

    参考实施例75,4′-O-二癸酰-7-O-苄基芹菜素的合成(式F化合物,R为-CO(CH2)8CH3)

    按照参考实施例5的方法,将原料式M(R1为-CO(CH2)4CH3)替换为式M(R1为-CO(CH2)8CH3),即可制得5,4′-O-二癸酰-7-O-苄基芹菜素。

    参考实施例85,4′-O-二己酰-7-O-苄基芹菜素的合成(式F化合物,R为苯甲酰基)

    按照参考实施例5的方法,将原料式M(R1为-CO(CH2)4CH3)替换为式M(R1为苯甲酰基),即可制得5,4′-O-二苯甲酰-7-O-苄基芹菜素。

    式E化合物的制备:

    实施例15-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于15ml二氯甲烷和15ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(69mg,0.5mmol),自然升至20℃,反应8小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.52g,90.3%)。

    1H NMR(400MHz,CDCl3)δ:0.92(m,3H);1.39(m,4H);1.46(m,2H);2.67(t,2H);5.31(s,2H);6.49(s,1H);6.73(d,1H);7.06(d,2H);7.21(d,1H);7.36(m,5H);7.88(d,2H),9.02(s,1H)

    13C NMR(CDCl3)δ:13.9,22.3,24.1,31.3,34.3,99.9,105.9,108.9,111.0,116.1,116.2,122.2,127.4,127.5,127.8,128.7,128.8,135.3,150.3,158.6,160.1,162.6,162.7,173.7,177.0

    MS-ESI:m/z 481(M+Na)

    实施例25-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于7.5ml二氯甲烷和7.5ml甲醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸钠(53mg,0.5mmol),自然升至30℃,反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.40g,83.2%)。

    实施例35-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于15ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入氢氧化钾(58.8mg,1.05mmol),自然升至30℃,反应5小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.45g,86.1%)。

    实施例45-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于15ml二氯甲烷和15ml乙醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸钾(48.3mg,0.35mmol),自然升至20℃,反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.42g,84.3%)。

    实施例55-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于15ml二氯甲烷和7.5ml乙醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钠(37mg,0.35mmol),自然升至30℃,反应9小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.38g,82.0%)。

    实施例65-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml乙醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入氢氧化钾(28mg,0.5mmol),自然升至20℃,反应8小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.46g,86.7%)。

    实施例75-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于7.5ml二氯甲烷和15ml乙醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸钾(48.3mg,0.35mmol),自然升至30℃,反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.44g,85.5%)。

    实施例85-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于30ml二氯甲烷和15ml甲醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸钠(37mg,0.35mmol),-10℃下反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.39g,82.6%)。

    实施例95-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入氢氧化钾(19.6mg,0.35mmol),0℃下反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.41g,83.8%)。

    实施例105-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于15ml二氯甲烷和7.5ml甲醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸钾(69mg,0.5mmol),自然升至30℃,反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.46g,86.7%)。

    实施例115-O-己酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式F(n=4,2g,3.5mmol)溶于30ml二氯甲烷和15ml乙醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钠(53mg,0.5mmol),自然升至30℃,反应9小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=30∶1)得淡黄色固体(1.39g,82.6%)。

    实施例125-O-乙酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-COCH3)

    式F(n=0,1.6g,3.6mmol)溶于15ml二氯甲烷和15ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(69mg,0.5mmol),自然升至20℃,反应10小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮∶=20∶1)得淡黄色固体(1.48g,90.3%)。MS-ESI:m/z 425(M+Na)

    实施例135-O-癸酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式F(n=8,2.4g,3.6mmol)溶于15ml二氯甲烷和15ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(69mg,0.5mmol),自然升至20℃,反应8小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮∶=20∶1)得淡黄色固体(1.45g,78.4%)。MS-ESI:m/z 537(M+Na)

    实施例145-O-苯甲酰基-7-O-苄基-4’-羟基芹菜素的合成(式E化合物,R1=苯甲酰基)

    式F(R1=苯甲酰基,2g,3.5mmol)溶于15ml二氯甲烷和15ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(69mg,0.5mmol),自然升至20℃,反应8小时(TLC显示式F消耗完),加入1mol/L的盐酸甲醇中和,旋蒸除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮∶=20∶1)得淡黄色固体(1.40g,86.2%)。MS-ESI:m/z 487(M+Na)

    式D化合物的制备:

    实施例155-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.14mL,0.9mmol)。自然升至20℃,反应12小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(209mg,45.6%)。

    1H NMR(400MHz,CDCl3)δ:0.92(m,3H),1.2(s,3H),1.39(m,4H),1.83(m,2H),2.76(t,2H),4.29(s,2H),5.18(s,2H),5.83(m,2H),6.05(dd,1H),6.57(d,1H),6.70(s,1H),6.70(s,1H),6.97(s,1H),7.34(m,16H),7.88(m,4H),7.98(d,2H),8.02(d,2H)

    13C NMR(CDCl3)δ:13.9,14.1,17.7,22.4,24.1,29.7,31.4,34.4,64.2,67.9,69.7,70.5,70.7,71.5,95.8,99.9,107.7,108.9,111.6,116.6,121.7,125.7,127.9,128.3,128.4,128.7,128.8,129.2,129.7,129.9,133.2,133.4,133.7,133.8,134.2,135.5,150.8,158.5,158.8,161.8,162.7,165.6,165.7,172.3,176.5

    MS-ESI:m/z 939(M+Na),1856(2M+Na+H)

    实施例165-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(238mg,0.5mmol)和三苯基膦(66mg,0.3mmol),溶于7.5mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.04mL,0.3mmol)。自然升至30℃,反应15小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(180mg,39.3%)。

    实施例175-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(476mg,1mmol)和三苯基膦(263.5mg,1mmol),溶于15mL二氯甲烷中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.155mL,1mmol)。自然升至25℃,反应10小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(191mg,41.7%)。

    实施例185-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmol)和三苯基膦(118.5mg,0.45mmol),溶于30mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.075mL,0.45mmol)。自然升至20℃,反应15小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(201mg,43.9%)。

    实施例195-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(238mg,0.5mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于30mL二氯甲烷中,然后降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.10mL,0.6mmol)。自然升至30℃,反应10小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(185mg,40.4%)。

    实施例205-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(476mg,1mmol)和三苯基膦(527mg,2mmol),溶于30mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.34mL,2mmol)。-30℃下反应10小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(180mg,39.3%)。

    实施例215-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.21mL,1.35mmol)。-20℃下反应10小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(178mg,38.9%)。

    实施例225-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(476mg,1mmol)和三苯基膦(351mg,1.3mmol),溶于30mL二甲基甲酰胺中,然后降温至0℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.34mL,2mmol)。0℃下反应15小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(165mg,36.0%)。

    实施例235-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(238mg,0.5mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于7.5mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.23mL,1.35mmol)。自然升至10℃,反应15小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(172mg,37.6%)。

    实施例245-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmo1)和三苯基膦(158mg,0.6mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.14mL,0.9mmol)。自然升至30℃,反应12小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(155mg,33.8%)。

    实施例255-O-己酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式E(n=4,240mg,0.5mmol),式I(476mg,1mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.15mL,0.9mmol)。自然升至20℃,反应15小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(150mg,32.8%)。

    实施例265-O-乙酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=-COCH3)

    式E(n=0,200mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.14mL,0.9mmol)。自然升至20℃,反应12小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶1),得淡黄色泡沫(160mg,37.9%)。MS-ESI:m/z 867(M+Na)

    实施例275-O-癸酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=CO(CH2)8CH3)

    式E(n=8,257mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.14mL,0.9mmol)。自然升至20℃,反应12小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=10∶1∶3),得淡黄色泡沫(190mg,39.7%)。MS-ESI:m/z 979(M+Na)

    实施例285-O-苯甲酰基-7-O-苄基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式D化合物,R1=苯甲酰基)

    式E(R1=苯甲酰基,232mg,0.5mmol),式I(285.6mg,0.6mmol)和三苯基膦(237mg,0.9mmol),溶于15mL二甲基甲酰胺中,然后降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.14mL,0.9mmol)。自然升至20℃,反应12小时(TLC检测式I消耗完),减压除去溶剂,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶1),得淡黄色泡沫(195mg,42.6%)。MS-ESI:m/z 929(M+Na)

    式C化合物的制备:

    实施例295-O-己酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式D(n=4,200mg,0.22mmol)溶于20mL二氯甲烷和20mL乙醇的混合溶剂中,加入5wt%钯碳40mg,45℃,在15公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化10小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2),得到白色泡沫(143mg,78.7%)

    1HNMR(400MHz,CDCl3)δ:0.91(m,3H),1.15(s,3H),1.42(m,4H),1.85(m,2H),2.75(t,2H),4.27(m,2H),5.81(m,2H),6.05(dd,1H),6.57(d,1H),6.70(s,1H),6.97(s,1H),7.34(m,15H),7.98(d,2H),8.02(d,2H)

    MS-ESI:m/z 849(M+Na)

    实施例305-O-己酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式D(n=4,200mg,0.22mmol)溶于10mL二氯甲烷和20mL乙醇的混合溶剂中,加入兰尼镍15mg,30℃,在25公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化8小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1;2),得到白色泡沫(131mg,72.1%)

    实施例315-O-己酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式D(n=4,200mg,0.22mmol)溶于40mL二氯甲烷和40mL乙醇的混合溶剂中,加入5wt%钯碳40mg,50℃,在25公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化12小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2),得到白色泡沫(125mg,68.8%)

    实施例325-O-己酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式D(n=4,200mg,0.22mmol)溶于10mL乙醇和20mL乙酸乙酯的混合溶剂中,加入兰尼镍15mg,30℃,在5公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化8小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2),得到白色泡沫(129mg,70.1%)

    实施例335-O-己酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式D(n=4,200mg,0.22mmol)溶于20mL乙醇和20mL乙酸乙酯的混合溶剂中,加入5wt%钯碳40mg,45℃,在15公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化10小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2),得到白色泡沫(139mg,76.5%)

    实施例345-O-己酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式D(n=4,200mg,0.22mmol)溶于40mL二氯甲烷和40mL乙醇的混合溶剂中,加入兰尼镍15mg,50℃,在20公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化12小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2),得到白色泡沫(120mg,66.0%)

    实施例355-O-乙酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-COCH3)

    式D(n=0,189mg,0.22mmol)溶于20mL二氯甲烷和20mL乙醇的混合溶剂中,加入5wt%钯碳40mg,45℃,在15公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化10小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=4∶1∶2),得到白色泡沫(119mg,70.8%)MS-ESI:m/z793(M+Na)

    实施例365-O-癸酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式D(n=8,213mg,0.22mmol)溶于20mL二氯甲烷和20mL乙醇的混合溶剂中,加入5wt%钯碳40mg,45℃,在15公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化10小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶3),得到白色泡沫(133mg,69.1%)

    MS-ESI:m/z 905(M+Na)

    实施例375-O-苯甲酰基-7-羟基-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式C化合物,R1=-苯甲酰基)

    式D(R1=-苯甲酰基,203mg,0.22mmol)溶于20mL二氯甲烷和20mL乙醇的混合溶剂中,加入5wt%钯碳40mg,45℃,在15公斤级别压力级(氢化釜)压力下,加压催化氢化10小时,(TLC显示式D消耗完),硅藻土过滤后,减压浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得到白色泡沫(134mg,73.5%)MS-ESI:m/z

    855(M+Na)

    式B化合物的制备:

    实施例385-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(142mg,67.4%)。

    1H-NMR(400MHz,CDCl3):δ8.15(m,2H),7.97(m,8H),7.87(m,4H),7.46(m,25H),7.03(d,1H,J=1.7Hz),6.71(d,1H,J=1.7Hz),6.55(s,1H),6.04(m,2H),5.83(m,5H),5.64(d,1H,J=7.2Hz),4.78(d,1H,J=9.3Hz),4.53(m,2H),4.29(m,1H),2.67(m,2H),1.77(m,2H),1.38(m,7H),0.93(m,3H)

    13C-NMR(100MHz,CDCl3):δ172.2,166.1,165.7,165.6,165.6,165.6,165.2,165.0,161.7,160.0,158.5,133.7,133.6,133.6,133.4,133.3,133.0,130.0,130.0,129.9,129.9,129.9,129.8,129.8,129.7,129.7,129.6,129.6,129.6,129.3,129.3,129.3,129.1,129.1,129.1,129.0,129.0,129.0,128.7,128.7,128.7,128.6,128.6,128.6,128.6,128.5,128.5,128.5,128.4,128.4,128.4,128.4,128.3,128.3,128.3,128.0,128.0,128.0,128.0,125.5,116.8,113.0,109.4,107.7,102.5,98.3,95.7,73.0,72.5,71.4,71.4,70.4,69.6,69.3,67.9,63.1,34.1,31.3,24.0,22.4,17.7,13.9,

    ESI-MS(m/z):1427[M+Na]+

    实施例395-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(99mg,0.15mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(116mg,55.2%)。

    实施例405-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(199mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(131mg,62.4%)。

    实施例415-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(199.5mg,0.3mmol),碳酸钠(32mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(130mg,62.1%)。

    实施例425-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(118mg,0.18mmol),氢氧化钾(17mg,0.3mmol)和四丁基碘化铵(32mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌15小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(132mg,63.0%)。

    实施例435-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入10mL水,40℃搅拌30小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(120mg,57.4%)。

    实施例445-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于10mL氯仿中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(135mg,64.3%)。

    实施例455-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(30mg,0.225mmol)和四丁基碘化铵(32mg,0.075mmol)溶于10mL氯仿中,然后加入10mL水,50℃搅拌30小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(115mg,54.7%)。

    实施例465-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(100mg,0.75mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于2mL二氯甲烷中,然后加入2mL水,30℃搅拌15小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(131mg,62.3%)。

    实施例475-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和甲基三辛基氯化铵(30mg,0.075mmol)溶于10mL二氯甲烷中,然后加入20mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(140mg,66.8%)。

    实施例485-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(10mg,0.03mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌30小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(125mg,59.5%)。

    实施例495-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式C(n=4,120mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(38mg,0.12mmol)溶于10mL二氯甲烷中,然后加入10mL水,45℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(128mg,61.4%)。

    实施例505-O-乙酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO CH3)

    式C(n=0,115mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶3),得淡黄色泡沫(116mg,57.4%)。ESI-MS(m/z):1371[M+Na]+

    实施例515-O-癸酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式C(n=8,132mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=9∶1∶3),得淡黄色泡沫(131mg,60.1%)。ESI-MS(m/z):1483[M+Na]+

    实施例525-O-苯甲酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=苯甲酰基)

    式C(R1=苯甲酰基,125mg,0.15mmol),式H(151mg,0.23mmol),碳酸钾(41mg,0.3mmol)和四丁基溴化铵(24mg,0.075mmol)溶于5mL二氯甲烷中,然后加入5mL水,40℃搅拌24小时,(TLC显示式H消耗完),反应液用二氯甲烷稀释,依次用1mol/L HCl溶液,水和饱和食盐水溶液洗涤,有机相用无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(111mg,52.5%)。ESI-MS(m/z):1433[M+Na]+

    式L化合物的制备:

    实施例535,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.52g,92%)。

    1H-NMR(400MHz,CDCl3):δ8.52(s,1H),7.74(d,2H,J=8.4Hz),7.17(d,2H,J=8.8Hz),6.71(d,1H,J=2.4Hz),6.51(d,1H,J=2.8Hz),6.50(s,1H),2.71(t,2H,J=7.2Hz),2.56(t,2H,J=7.6Hz),1.78(m,4H),1.39(m,8H),0.93(m,6H)

    13C-NMR(100MHz,CDCl3):δ177.7,173.5,172.3,162.4,161.9,158.9,153.6,150.7,128.6,127.7,127.6,122.6,122.5,110.4,109.9,107.6,101.7,34.6,34.5,31.5,31.4,24.7,24.4,22.6,22.5,14.2,14.1

    ESI-MS(m/z):465[M-H]-

    实施例545,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于25ml二氯甲烷和25ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.45g,88%)。

    实施例555,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于100ml二氯甲烷和200ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.49g,90%)。

    实施例565,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于25ml二氯甲烷和25ml乙醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.42g,86%)。

    实施例575,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml乙醇中,0℃下加入氢氧化钾(97mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应2小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.40g,85%)。

    实施例585,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钠(185mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.19g,72%)。

    实施例595,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,-10℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至30℃,反应2小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.45g,88%)。

    实施例605,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,-10℃下加入碳酸钾(484mg,3.54mmol),-10℃下反应4.5小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.43g,87%)。

    实施例615,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(97mg,0.70mmol),0℃下反应4小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.35g,82%)。

    实施例625,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml乙酸乙酯和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.29g,75%)。

    实施例635,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和100ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.40g,85%)。

    实施例645,4’-二己酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式M(n=4,2g,3.54mmol),溶于100ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=40∶1)得到白色固体(1.32g,80%)。

    实施例655,4’-二乙酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-COCH3)

    式M(n=0,1.4g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=20∶1)得到白色固体(877mg,70%)。ESI-MS(m/z):353[M-H]-

    实施例665,4’-二癸酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式M(n=8,2.6g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=50∶1)得到白色固体(1.5g,73%)。ESI-MS(m/z):577[M-H]-

    实施例675,4’-苯甲酰基-芹菜素的合成(式L化合物,R1=苯甲酰基)

    式M(R1=苯甲酰基,2.06g,3.54mmol),溶于50ml二氯甲烷和50ml甲醇中,0℃下加入碳酸钾(242mg,1.77mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式M消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(二氯甲烷∶丙酮=60∶1)得到白色固体(1.44g,85%)。ESI-MS(m/z):477[M-H]-

    式K化合物的制备:

    实施例685,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(854mg,80%)。

    1H-NMR(400MHz,CDCl3):δ7.95(m,9H),7.38(m,15H),7.01(s,1H),6.71(s,1H),6.68(s,1H),6.02(t,1H,J=9.2Hz),5.84(t,1H,J=8.8Hz),5.64(t,1H,J=9.1Hz),5.63(d,1H,J=7.1Hz),4.78(d,1H,J=9.7Hz),4.50(m,2H),2.67(m,4H),1.77(m,4H),1.40(m,8H),0.94(m,6H)

    13C-NMR(100MHz,CDCl3):δ176.2,172.2,171.8,166.1,165.6,165.2,165.0,161.4,160.0,158.3,153.3,150.9,133.6,133.6,133.4,133.2,129.9,129.9,129.8,129.8,129.5,129.5,129.3,129.3,128.7,128.7,128.6,128.6,128.6,128.6,128.5,128.5,128.5,128.4,128.4,128.4,127.4,127.4,127.4,122.3,122.3,113.0,109.6,108.4,102.4,98.3,73.0,72.5,71.4,69.3,63.1,34.4,34.1,31.3,31.2,24.5,24.0,22.4,22.3,13.9,13.9

    ESI-MS(m/z):1083[M+K]+

    实施例695,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(660mg,1mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至50℃,搅拌15小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(747mg,70%)。

    实施例705,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(1.32g,2mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌30小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(854mg,80%)。

    实施例715,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于氯仿5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(850mg,79%)。

    实施例725,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷2.5ml中加入2.5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(780mg,73%)。

    实施例735,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷10ml中加入10ml水,升温至50℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(832mg,78%)。

    实施例745,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基碘化铵(193mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(821mg,77%)。

    实施例755,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、甲基三辛基氯化铵(202mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(842mg,0.8mmol,79%)。

    实施例765,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、氢氧化钾(110mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(748mg,70%)。

    实施例775,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钠(210mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(715mg,67%)。

    实施例785,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(685mg,5mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至30℃,搅拌15小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(693mg,65%)。

    实施例795,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(205mg,1.5mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至50℃,搅拌30小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(790mg,74%)。

    实施例805,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(68mg,0.2mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(821mg,77%)。

    实施例815,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(272mg,0.8mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(811mg,76%)。

    实施例825,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入10ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(715mg,67%)。

    实施例835,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式L(n=4,466mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷10ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶2)得淡黄色固体(768mg,72%)。

    实施例845,4’-二乙酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-COCH3)

    式L(n=0,354mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶2)得淡黄色固体(652mg,70%)。ESI-MS(m/z):955[M+Na]+

    实施例855,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式L(n=8,578mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1)得淡黄色固体(867mg,75%)。ESI-MS(m/z):1179[M+Na]+

    实施例865,4’-二己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式K化合物,R1=苯甲酰基)

    式L(R1=苯甲酰基,478mg,1mmol)、式H(990mg,1.5mmol,)、碳酸钾、(274mg,2mmol,)、四丁基溴化铵(170mg,0.5mmol)溶于二氯甲烷5ml中加入5ml水,升温至40℃,搅拌20小时后,(TLC检测式L消耗完),体系用二氯甲烷稀释,有机相用饱和的食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,过滤并收集有机相,浓缩,柱层析(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶4)得淡黄色固体(781mg,74%)。ESI-MS(m/z):1079[M+Na]+

    式J化合物的制备:

    实施例875,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.51g,84%)

    1H-NMR(400MHz,CDCl3):δ7.82(m,8H),7.40(m,15H),6.90(m,1H),6.72(m,3H),6.39(s,1H),6.03(m,1H),5.85(m,2H),5.63(d,1H,J=10Hz),4.76(m,1H),4.50(m,2H),2.67(m,2H),1.76(m,2H),1.36(m,4H),0.91(m,3H)

    13C-NMR(100MHz,CDCl3):δ176.6,173.3,166.2,165.7,165.2,165.0,162.6,160.0,159.9,158.1,150.4,133.7,133.7,133.5,133.2,129.9,129.9,129.9,129.8,129.8,129.8,129.6,129.6,129.6,129.2,129.2,128.7,128.7,128.7,128.7,128.5,128.5,128.5,128.4,128.4,128.4,127.8,122.1,116.0,116.0,112.6,109.3,106.2,102.7,98.3,72.9,72.4,71.4,69.2,63.0,34.2,31.4,24.0,22.3,13.9

    ESI-MS(m/z):969[M+Na]+

    实施例885,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于60ml二氯甲烷和60ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应5小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.43g,80%)

    实施例895,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于15ml二氯甲烷和15ml甲醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸纳(96mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.21g,67%)

    实施例905,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml乙醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入氢氧化钾(52mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应3小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.40g,78%)

    实施例915,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(52mg,0.38mmol),自然升温至30℃,反应5小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.41g,80%)

    实施例925,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,1.91mmol),0℃下反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.25g,70%)

    实施例935,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml乙酸乙酯和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至-10℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),-10℃下反应3小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.34g,75%)

    实施例945,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和60ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),0℃下反应3小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.42g,79%)

    实施例955,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于60ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.38g,77%)

    实施例965,-己酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式K(n=4,2g,1.91mmol)溶于30ml乙酸乙酯和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=3∶1∶3)得到白色固体(1.31g,73%)

    实施例975,-乙酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-COCH3)

    式K(n=0,1.78g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶4)得到白色固体(1.38g,81%)ESI-MS(m/z):913[M+Na]+

    实施例985,-癸酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式K(n=8,2.2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2)得到白色固体(1.45g,76%)ESI-MS(m/z):1025[M+Na]+

    实施例995,-苯甲酰基-4-羟基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)芹菜素的合成(式J化合物,R1=苯甲酰基)

    式K(R1=苯甲酰基,2g,1.91mmol)溶于30ml二氯甲烷和30ml甲醇的混合溶剂中,冷却至0℃后加入碳酸钾(130mg,0.95mmol),自然升温至20℃,反应4小时(TLC检测式K消耗完),加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,浓缩反应液,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶10)得到白色固体(1.34g,74%)ESI-MS(m/z):975[M+Na]+

    式B化合物的制备:

    实施例1005-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.6mmol,570mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.9mmol,237mg)溶于5mL二甲基甲酰胺,降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.9mmol,0.14ml),自然升温至20℃,反应12小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(294mg,42%)。

    1H-NMR(400MHz,CDCl3):δ8.15(m,2H),7.97(m,8H),7.87(m,4H),7.46(m,25H),7.03(d,1H,J=1.7Hz),6.71(d,1H,J=1.7Hz),6.55(s,1H),6.04(m,2H),5.83(m,5H),5.64(d,1H,J=7.2Hz),4.78(d,1H,J=9.3Hz),4.53(m,2H),4.29(m,1H),2.67(m,2H),1.77(m,2H),1.38(m,7H),0.93(m,3H)

    13C-NMR(100MHz,CDCl3):δ172.2,166.1,165.7,165.6,165.6,165.6,165.2,165.0,161.7,160.0,158.5,133.7,133.6,133.6,133.4,133.3,133.0,130.0,130.0,129.9,129.9,129.9,129.8,129.8,129.7,129.7,129.6,129.6,129.6,129.3,129.3,129.3,129.1,129.1,129.1,129.0,129.0,129.0,128.7,128.7,128.7,128.6,128.6,128.6,128.6,128.5,128.5,128.5,128.4,128.4,128.4,128.4,128.3,128.3,128.3,128.0,128.0,128.0,128.0,125.5,116.8,113.0,109.4,107.7,102.5,98.3,95.7,73.0,72.5,71.4,71.4,70.4,69.6,69.3,67.9,63.1,34.1,31.3,24.0,22.4,17.7,13.9,

    ESI-MS(m/z):1427[M+Na]+

    实施例1015-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.5mmol,475mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.3mmol,78mg)溶于10mL二甲基甲酰胺,降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.3mmol,0.05ml),自然升温至20℃,反应10小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(259mg,37%)。

    实施例1025-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.6mmol,570mg),式I(571mg,1.2mmol),三苯基膦(1.2mmol,312mg)溶于5mL二甲基甲酰胺,降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(1.2mmol,0.2ml),自然升温至30℃,反应15小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二氯甲烷,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(270mg,32%)。

    实施例1035-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.5mmol,475mg),式I(285mg,0.6mmol),三苯基膦(0.45mmol,118.5mg)溶于5ml二氯甲烷,降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二苄酯(0.45mmol,0.07ml),自然升温至30℃,反应12小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二氯甲烷,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(294mg,34%)。

    实施例1045-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.6mmol,570mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.9mmol,237mg)溶于2mL二甲基甲酰胺,降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.9mmol,0.14ml),0℃下反应12小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(245mg,35%)。

    实施例1055-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.6mmol,570mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.9mmol,237mg)溶于2mL二甲基甲酰胺,降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.6mmol,0.09ml),-20℃下反应14小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(231mg,33%)。

    实施例1065-O-己酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)4CH3)

    式J(n=4,0.6mmol,570mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.6mmol,158mg)溶于2mL二甲基甲酰胺,降温至-30℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.9mmol,0.14ml),-30℃下反应15小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=7∶1∶1),得淡黄色泡沫(245mg,35%)。

    实施例1075-O-乙酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-COCH3)

    式J(n=0,0.6mmol,534mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.9mmol,237mg)溶于5mL二甲基甲酰胺,降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.9mmol,0.14ml),自然升温至20℃,反应12小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=6∶1∶2),得淡黄色泡沫(222mg,33%)。ESI-MS(m/z):1471[M+Na]+

    实施例1085-O-癸酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=-CO(CH2)8CH3)

    式J(n=8,0.6mmol,601mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.9mmol,237mg)溶于5mL二甲基甲酰胺,降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.9mmol,0.14ml),自然升温至20℃,反应12小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=5∶1∶1),得淡黄色泡沫(277mg,38%)。ESI-MS(m/z):1483[M+Na]+

    实施例1095-O-苯甲酰基-7-O-β-D-(2”,3”,4”,6”-四苯甲酰基葡萄糖)-4’-O-α-L-(2”,3”,4”-三苯甲酰基鼠李糖)芹菜素的合成(式B化合物,R1=苯甲酰基)

    式J(R1=苯甲酰基,0.6mmol,576mg),式I(238mg,0.5mmol),三苯基膦(0.9mmol,237mg)溶于5mL二甲基甲酰胺,降温至-20℃,滴加偶氮二羧酸二乙酯(0.9mmol,0.14ml),自然升温至20℃,反应12小时,(TLC检测式I消耗完)减压浓缩大部分二甲基甲酰胺,硅胶柱层析分离纯化(石油醚∶乙酸乙酯∶二氯甲烷=10∶1∶4),得淡黄色泡沫(274mg,39%)。ESI-MS(m/z):1433[M+Na]+

    式A化合物的制备:

    实施例110芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(19mg,88%)。

    1H-NMR(400MHz,C6D6N):δ8.07(d,2H,J=8.8Hz),7.45(d,2H,J=8.8Hz),7.23(d,1H,J=1.62Hz),7.07(s,1H),6.96(d,1H,J=2Hz),6.22(s,1H),5.92(d,1H,J=7.7Hz),4.74(m,2H),4.36(m,8H),1.67(d,3H,J=6.2Hz)

    13C-NMR(100MHz,C6D6N):δ183.2,164.8,164.5,160.5,158.3,159.6,129.1,129.1,125.1,117.7,117.7,106.9,105.3,102.0,101.2,100.0,96.0,79.3,78.4,74.9,73.8,73.7,72.5,71.8,71.5,62.6,18.9

    ESI-MS(m/z):601[M+Na]+,613[M+Cl]-,HR-MS:m/z calcd for C27H31O14+1

    实施例110芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL乙酸乙酯中,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(17mg,80%)。

    实施例111芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于6mL二氯甲烷,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(17mg,80%)。

    实施例112芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷中,然后加入3mL乙醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),30℃反应5小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(17mg,80%)。

    实施例113芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    按实施例1由式F化合物(n=4)制得式E化合物,收率90.3%。

    按实施例15由式E化合物(n=4)制得式D化合物,收率45.6%。

    按实施例29由式D化合物(n=4)制得式C化合物,收率78.7%。

    按实施例38由式C化合物(n=4)制得式B化合物,收率67.4%。

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷,然后加入6mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(18mg,84%)。从式F化合物(n=4)到式A化合物,总收率18.3%。

    实施例114芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于6mL二氯甲烷中,然后加入6mL甲醇,加入氢氧化钾(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(16mg,75%)。

    实施例115芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    按实施例53由式M化合物(n=4)制得式L化合物,收率92%。

    按实施例68由式L化合物(n=4)制得式K化合物,收率80%。

    按实施例87由式K化合物(n=4)制得式J化合物,收率84%。

    按实施例100由式J化合物(n=4)制得式B化合物,收率42%。

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷中,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(25mg,0.18mmol),30℃反应5小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(19mg,88%)。从式M化合物(n=4)到式A化合物,总收率22.8%。

    实施例116芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    按实施例54由式M化合物(n=4)制得式L化合物,收率88%。

    按实施例69由式L化合物(n=4)制得式K化合物,收率70%。

    按实施例88由式K化合物(n=4)制得式J化合物,收率80%。

    按实施例101由式J化合物(n=4)制得式B化合物,收率37%。

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于1.5mL二氯甲烷中,然后加入1.5mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(18mg,85%)。从式M化合物(n=4)到式A化合物,总收率15.5%。

    实施例117芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    按实施例55由式M化合物(n=4)制得式L化合物,收率90%。

    按实施例70由式L化合物(n=4)制得式K化合物,收率80%。

    按实施例89由式K化合物(n=4)制得式J化合物,收率67%。

    按实施例102由式J化合物(n=4)制得式B化合物,收率32%。

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷中,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(20mg,0.36mmol),10℃反应2小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(19mg,88%)从式M化合物(n=4)到式A化合物,总收率13.5%。

    实施例118芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    按实施例56由式M化合物(n=4)制得式L化合物,收率86%。

    按实施例71由式L化合物(n=4)制得式K化合物,收率79%。

    按实施例90由式K化合物(n=4)制得式J化合物,收率78%。

    按实施例103由式J化合物(n=4)制得式B化合物,收率34%。

    将式B(n=4,50mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷中,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(4mg,0.07mmol),30℃反应5小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(17mg,80%)。从式M化合物(n=4)到式A化合物,总收率14.4%。

    实施例119芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=0,48mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(18mg,84%)。

    实施例120芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(n=8,53mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(16mg,75%)。

    实施例121芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    将式B(R1=苯甲酰基,51mg,0.036mmol)溶于3mL二氯甲烷,然后加入3mL甲醇,加入甲醇钠(10mg,0.18mmol),20℃反应3小时后,(TLC检测式B消耗完)加入2mol/L的盐酸/甲醇溶液中和,减压除去溶剂浓缩后,硅胶柱层析(二氯甲烷∶甲醇=4∶1),得到黄色固体(19mg,88%)。

    实施例122~125芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    实施例122~125中,各步反应的条件均一样,由上表数据对比可见,当R1为-CO(CH2)4CH3时,与采用别的羟基保护基的中间体相比,分步收率及以总收率均更高。

    实施例126~129芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷-4’-O-α-L-鼠李糖苷的合成(式A化合物)

    实施例126~129中,各步反应的条件均一样,由上表数据对比可见,当R1为-CO(CH2)4CH3时,与采用别的羟基保护基的中间体相比,分步收率及以总收率均更高。

一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法.pdf_第1页
第1页 / 共45页
一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法.pdf_第2页
第2页 / 共45页
一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法.pdf_第3页
第3页 / 共45页
点击查看更多>>
资源描述

《一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种黄酮类化合物的制备方法及所用中间体及其制备方法.pdf(45页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

本发明公开了一种如式A所示的黄酮类化合物的制备方法,其包括如下步骤:在非质子性溶剂和醇溶剂的混合溶剂中,在碱性试剂作用下,将如式B所示的化合物经脱羟基保护基反应,即可制得如式A所示的黄酮类化合物;其中,R1为-CO(CH2)nCH3或苯甲酰基;n08;Bz为苯甲酰基。本发明还涉及本发明制备如式B所示的新中间体化合物及其制备方法。与现有的从植物中分离提取如式A所示的黄酮化合物的方法相比,本发明的合成。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 化学;冶金 > 有机化学〔2〕


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1