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Análisis retrosintético

El análisis retrosintético es una técnica para diseñar síntesis orgánicas. Esto se consigue transformando mentalmente la molécula objetivo en una secuencia de estructuras precursoras cada vez más sencillas, hasta alcanzar aquellas que sean asequibles comercialmente o simples. Es una técnica desarrollada por el químico estadounidense E.J. Corey en su libro The Logic of Chemical Synthesis.[1]​ Se emplea en química computacional.

El objetivo de un análisis retrosintético es la simplificación estructural.

A menudo, una síntesis tendrá más de una posible ruta sintética. Así pues esta técnica viene bien para descubrir diferentes alternativas de síntesis y compararlas siguiendo criterios de sencillez y lógica.

Definiciones

Desconexión

Es un proceso mental, imaginario donde se rompen enlaces de una forma lógica dando lugar a fragmentos o sintones. Una desconexión se puede considerar lógica si:

  1. Existe un mecanismo de "reconexión" razonable.
  2. Conduce a fragmentos relativamente estables.
  3. Representa la mayor simplificación posible.

Igualmente nada impide recurrir durante el análisis a desconexiones aparentemente ilógicas si se consideran útiles.

Transformada

Exactamente lo contrario de una reacción; expresar los materiales de partida de un producto.

Reacción: A B
Transformada: B A

La flecha   equivaldría a la expresión: "Proviene de".

Sintón

Fragmento, idealizado, de la molécula. El compuesto orgánico (o reactivo) equivalente al sintón sería su equivalente sintético.

 
Sintón (izquierda) y su equivalente sintético (derecha).

Retrón

Elemento estructural necesario para poder llevar a cabo una cierta transformada (o desconexión).

Árbol retrosintético

Representación gráfica en forma de árbol de varias de las posibles rutas retrosintéticas.

Molécula objetivo

El compuesto final deseado.

Conexiones-Desconexiones C-C

 
Los tres tipos de conexión-desconexión C-C

Para diseñar la construcción de un esqueleto de carbono y la propuesta de una retrosíntesis hay que tener las siguientes consideraciones:[2]

- Los grupos funcionales tanto en la molécula precursora, los grupos funcionales resultantes en los intermediarios después de cada reacción de conexión C-C, el uso de interconversiones de grupos funcionales para activar o proteger grupos y los grupos funcionales de la molécula objetivo, así como las reacciones implicadas de acuerdo a su quimioselectividad.

- La estereoquímica del precursor y de la molécula objetivo. Hay que tener en cuenta la selectividad y especificidad de la estereoquímica y los sitios de reacción, así como el interés en la pureza estereoquímica.

- El número de pasos requeridos.

- El costo-beneficio y el rendimiento.

- El tipo de reacciones requeridas para conectar los distintos carbonos de acuerdo a la propuesta de los diferentes sintones, así como la disponibilidad de los precursores y los reactivos. En el análisis, el químico reconoce los grupos funcionales en una molécula y desconecta por métodos que corresponden a reacciones de reconexión conocidas y confiables.

Se pueden considerar la formación de enlaces C-C como conexiones C-C intermoleculares (dos moléculas se conectan en al menos dos carbonos; las más utilizadas), desconexiones C-C bimoleculares (al romperse el enlace C-C se forman dos moléculas distintas; son de menor uso), conexiones C-C intramoleculares (se forma un carbociclo nuevo), desconexiones C-C intramoleculares (un ciclo se rompe formando un esqueleto lineal nuevo) y las transposiciones estructurales (dos carbonos se desconectan en un lugar de la molécula y reconectan en otro).

La conexión-desconexión de los enlaces químicos C-C se pueden clasificar por su mecanismo en heterolíticos (realizados por reacciones nucleófilo-electrófilo), homolíticas (por medio de especies radicalarias de carbono), o a través de mecanismos de cierre o ensamblaje concertado (dos especies neutras apolares que cierran por mecanismos pericíclicos). A continuación se clasifican las reacciones orgánicas más conocidas de acuerdo a su tipo de conexión-desconexión C-C.[2]

  • Conexiones C-C heterolíticas:

- Reacción aldólica y sus variantes, es decir, la adición de un carbanión (sintón negativo) a un carbonilo (sintón positivo):

Requieren enolatos como intermediarios carbaniónicos: Condensación aldólica, Condensación de Knoevenagel, síntesis de Guerbet, condensación de Thorpe, condensación de Tischtschenko, condensación de Baylis-Hillman, Condensación de Mannich, Condensación de Darzens, condensación de Henry, condensación de Ivanov. Las enzimas que catalizan las condensaciones aldólicas son las sintasas EC 2.3.3.
Requieren organometálicos especiales como intermediarios carbaniónicos: Síntesis de Grignard, Síntesis de aldehídos de Bodroux-Chichibabin, Síntesis de aldehídos de Bouveault, Reacción de Arens-van Dorp, Condensación de Barbier, condensación de Blaise, condensación de Reformatsky, condensación de Favorskii
Requieren cianuros como intermediarios carbaniónicos: cianhidrinación, síntesis de Strecker, condensación de Passerini.
Utilizan iluros como como intermediarios carbaniónicos: condensación de Hammick, olefinación de Wittig, olefinación de Julia, olefinación de Takai.

- Condensación acetoacética y sus variantes, es decir, la adición de un carbanión a un derivado carboxílico con eliminación de un grupo saliente y la recuperación del carbonilo (Condensación de Claisen, Síntesis de cetonas de Gilman, homologación de Arndt-Eistert, síntesis de Fujimoto-Belleau, Síntesis de aldehídos de Grundmann, Reacción de Nierenstein, condensación de Stobbe, Síntesis de cetonas de Weinreb) La biosíntesis de policétidos y ácidos grasos procede por condensaciones tipo Claisen con tioésteres, por ejemplo, palmitato sintasa (EC 2.3.1.85), la chalcona sintasa (EC 2.3.1.74), eritronólido sintasa (EC 2.3.1.94) y tetraciclina policétido sintasa (EC 2.3.1.260).

- Condensación aciloínica y sus variantes, es decir, la adición de un carbanión de polaridad invertida (unpouling) como la condensación benzoínica. La tiamina cataliza condensacones tipo aciloína, como el caso de la acetolactato sintasa (EC 2.2.1.6.) y la transcetolasa (EC 2.2.1.1. ).

- Condensación de Michael y sus variantes, es decir la adición de Michael de un carbanión a un compuesto carbonílico α,β-insaturado (Reacción de Benary, Anillación de Danheiser, reacción de Stetter), ciclización de Nazarov.

- Acilación y alquilación de Friedel-Crafts y sus variantes, es decir, la conexión C-C entre un anillo aromático y un electrófilo por mecanismo de SEA (Reacción de Kolbe, acoplamiento de Ullmann, proceso de Baeckeland, Síntesis de Bally-Scholl, Síntesis de Bardhan-Sengupta, Reacción de Betti, Reacción de Blanc, Síntesis de tetralina de Darzens, formilación de Duff, formilación de Vilsmeier-Haack, formilación de Reimer-Tiemman, formilación de Gattermann-Koch, acilación de Hoesch, transposición de Fries, Síntesis de von Baeyer, arilación de Gomberg-Bachmann, Condensación de Pechmann, reacción de Quelet, reacción de Tscherniac-Einhorn.

- Acoplamientos de organometálicos: Síntesis de Heck, Síntesis de Suzuki-Miyaura, Reacción de Sonogashira, acoplamiento de Negishi, Reacción de Pauson-Khand, hidroformilaciones, Síntesis de Rosenmund-von Braun, Síntesis de anillos largos de Ruzicka, acoplamiento de Stille, Reacción Tsuji–Trost

- Alquilación de compuestos organometálicos y carbaniones (acetiluros, triclorometiluros, cianuros, enolatos, síntesis malónica, síntesis de alcanos de Gilman, Acoplamiento de Cadiot-Chodkiewicz, Acoplamiento de Castro-Stephens, Reacción de Frankland-Duppa, Síntesis de Pelouze). Las enzimas que transfieren metilos son las metiltransferasas (EC 2.1.1).

- Adiciones electrofílicas en donde un alqueno se conecta con otro o con pares electrónicos de carbonos de acuerdo a la regla de Markornikov, como las carbonilaciones, la reacción de Prins.

  • Desconexiones C-C heterolíticas:

- Retrocondensación aldólica. Las enzimas que catalizan este tipo de reacciones son las C-C liasas (EC 4.1.).

- Retrocondensación de Claisen

- Oxidación de Baeyer-Villiger

- Transposición de Curtius

- Transposición de Hoffman

- Reacción del haloformo

- Descarboxilaciones polares, particularmente la descarboxilación de Krapcho.

- Reacción de Schmidt

- Fragmentación de Eschenmoser

  • Transposiciones heterolíticas:

- Transposición de Wagner-Meerwein y sus variantes es decir, aquellas que son promovidas por un carbocatión, como la transposición pinacólica. La enzima 2-acetolactato mutasa (EC 5.4.99.3) cataliza este tipo de reacciones durante la biosíntesis de la valina.

- Transposición de Baker-Venkataraman

- Transposición del ácido bencílico

- Transposición de Favorskii

- Transposición de Stevens

- Transposición de Beckmann

  • Conexiones C-C homolíticas:

- Acoplamiento de Wurtz

- Acoplamiento de Glazer

- Electrólisis de Kolbe

- Reacción de McMurry

- Acoplamiento pinacólico

- Polimerización polifenólica por acción de las lactoperoxidasas (EC 1.11.1.7).

  • Desconexiones C-C homolíticas:

- Descarboxilación de Barton

- Reacción de Hunsdiecker

  • Conexiones C-C concertadas (NOTA: Las desconexiones son reversibles con las conexiones):

- Cicloadiciones (La Reacción de Diels Alder es la más conocida. Reacción de Paterno-Büchi). También se han reportado con bencino. Síntesis de olefinas Barton-Kellogg.

- Electrociclizaciones, Ciclación de Bergman

  • Transposiciones pericíclicas

- Transposición de Claisen

- Transposición de Cope

- Transposición bencidínica

- Síntesis de indol de Fischer

Ejemplo

Podemos ver representados varios de los conceptos anteriormente definidos en el siguiente ejemplo:

 
Análisis retrosintético del ácido fenilacético


1: Molécula objetivo; 2: Sintones; 3: Equivalentes sintéticos.

En el ejemplo de análisis retrosintético del ácido fenilacético (1), dos sintones son identificados para la desconexión (C-C) y transformada (SN2) planteadas: el sintón nucleófilo "-COOH" y el electrófilo "PhCH2+". Ambos sintones son estructuras imaginarias, sobre el papel. Sus correspondientes equivalentes sintéticos son los que llevarán a cabo la reacción para producir el producto deseado. En este ejemplo, el anión cianuro es el equivalente sintético para el sintón carboxilo, mientras que el bromuro de bencilo lo sería para el sintón bencilo.

En el sentido sintético tendríamos lo siguiente:

  1. PhCH2Br + NaCN → PhCH2CN + NaBr
  2. PhCH2CN + 2 H2O → PhCH2COOH + NH3

En la primera etapa tenemos una sustitución nucleófila y en la siguiente la hidrólisis del grupo ciano.

Estrategias

Estrategias de control de grupos funcionales

Transformaciones de grupos funcionales sin alterar el esqueleto de carbono. Cuando solo se cambia la naturaleza del grupo funcional puede proceder una interconversión de grupo funcional (sus siglas en inglés, FGI). Por ejemplo, la oxidación de un alcohol secundario a cetona, la deshidratación de un alcohol para formar un alqueno o la hidrólisis de una amida no sustituida en el nitrógeno pueden ser considerados en esta categoría. Un caso especial es la conexión (o desconexión) entre heteroátomos, en donde dos esqueletos distintos desconectados entre sí se encuentran vinculados por medio de un puente heteroatómico. Tal es el caso cuando se llevan a cabo esterificaciones, acilaciones de aminas para formar amidas sustituidas, bases de Schiff, éteres, cetales, etc. En la regioisomerización funcional un grupo funcional o sustituyente migra a otra posición del esqueleto sin alterarlo (como en el caso de las transposiciones alílica, de Bamberger, de Fischer-Hepp, de Neber, de Wallach, de Lobry de Bruyn–van Ekenstein, entre otras). En este punto debe considerarse la quimioselectividad de las reacciones que serán empleadas. Por ejemplo, el NaBH4 es capaz de reducir de forma quimioselectiva un grupo cetona a alcohol secundario en presencia de un grupo éster dentro de la misma molécula sin afectar a este último, mientras que un reductor más potente como el LiAlH4 reduciría ambos grupos a alcohol. El uso de grupos protectores debe ser considerado en este tipo de estrategias.[2]

En las estrategias retrosintéticas basadas en el control de grupos funcionales, normalmente el paso clave es la inserción de un grupo funcional que puede modificarse a voluntad para alterar la estereoquímica, la composición o conectividad y luego es eliminado para habilitar una transformación clave, como el aumento de acidez de un hidrógeno, activación de radicales libres estables, reacción regioespecífica con metales, etc.

Estrategias estereoquímicas

Durante la síntesis de diversos compuestos, se requiere de cierta especificidad estereoquímica. Cuando se requiere utilizar una determinada reacción hay que tener en cuenta tanto la estereoselectividad como la estereoespecificidad. La síntesis asimétrica es una síntesis orgánica que preserva, introduce o favorece una quiralidad deseada. Las transformaciones estereoquímicas pueden eliminar o transferir la quiralidad deseada, simplificando así el objetivo. Por ejemplo la Reacción de Mitsunobu puede invertir la configuración de un alcohol (epimerización).

Estrategias estructura-objetivo

Las características principales de un enfoque estructura-objetivo es que la mayor parte de la estrategia sintética se basa en la síntesis de un intermediario altamente simplificador. Esto permite la implementación de múltiples técnicas retrosintéticas.[3]​ Por ejemplo, se puede partir del cortisol como precursor de diversos compuestos derivados con un esqueleto esteroide similar.

Estrategias basadas en transformación

Las estrategias basadas en el enfoque basado en la transformación consisten en aplicar una estrategia sintética altamente simplificadora, sobre todo en los pasos finales. El objetivo es que un precursor requiera mecanísticamente diversas reacciones (cascadas, transposiciones, transformaciones que ensamblan múltiples enlaces C-C) para obtener el producto final y experimentalmente solo se requiere un activante o procedimiento que inicia el proceso sin intervenir en los pasos intermedios. La aplicación de transformaciones al análisis retrosintético puede conducir a reducciones poderosas en la complejidad molecular. Desafortunadamente, los retrones potentes basados en transformadas rara vez están presentes en moléculas complejas, y a menudo se necesitan pasos sintéticos adicionales para establecer su presencia. Tres ejemplos de este tipo de estrategia son la síntesis del ácido endiándrico, la síntesis de Corey de la estrona[4]​ y las biotransformaciones realizadas por un microorganismo específico.

Una variante de esta estrategia son las denominadas reacciones one-pot (literalmente traducido como "reacciones de un sólo recipiente"). Estas son estrategias para mejorar la eficiencia de una reacción química mediante la cual un reactivo se somete a sucesivas reacciones químicas en un solo reactor. Esto es muy deseado por los químicos porque evitar un largo proceso de separación y la purificación de los compuestos químicos intermedios ahorraría tiempo y recursos al tiempo que aumentaría el rendimiento químico. Algunos ejemplos de estas síntesis son la síntesis de piridina de Hantzsch o la Síntesis del índigo de Baeyer-Drewson.

Estrategias topológicas

La formación de estructuras lineales, ramificadas, policíclicas o heterocíclicas también entran en un tratado especial acerca de las estrategias requeridas para lograr obtener un tipo particular de estructura. Así, hay diversos tratados acerca de síntesis de ciclos de tres, cuatro, cinco, seis miembros, etc. alifáticos o aromáticos, carbocíclicos o heterocíclicos. Por ejemplo, existen diversas estrategias para sintetizar indoles: Bischler-Möhlau, Bartoli, Fischer, Fukuyama, Gassman, Madelung, Reissert, etc.

Normalmente la síntesis de productos naturales con esqueletos policíclicos complejos se basan en estrategias topológicas, como el caso de la síntesis de la manzamina, alcaloides indoloiridoides como la estricnina o de limonoides.

  • Se recomiendan las desconexiones que preservan las estructuras de anillo.
  • Se desaconsejan las desconexiones que crean anillos de más de 7 miembros.

Los macrociclos son generalmente sintetizados por métodos especiales a partir de moléculas más pequeñas y se plantean dos posibilidades básicas:

  • En una reacción intermolecular, en la que dos o más moléculas se unen en una reacción para formar un anillo
  • En una reacción intramolecular, donde una o varias moléculas reaccionan para formar un anillo.

Debido a que la formación de macrociclos utiliza la misma química que la que interviene en la polimerización, deben tomarse medidas para prevenir la polimerización y que esta no ocurra. Tradicionalmente, esto implica el uso de química de alta dilución, empleando una gran cantidad de disolvente y bajas concentraciones para prevenir que las moléculas reaccionen con otras moléculas. Además, con frecuencia se necesita que los reactivos sean añadidos poco a poco. A baja concentración, la molécula tiene más probabilidades de reaccionar consigo misma que con otra molécula. Esto es generalmente poco eficiente, utilizando grandes cantidades de disolventes y obteniendo rendimientos bajos.[5]

Por último, también debe tenerse en cuenta los casos en donde puede competir la polimerización contra la ciclización. Por ejemplo cuando se lleva a cabo la doble esterificación intramolecular del ácido láctico en ciertas condiciones se forma la lactida mientras que esterificaciones múltiples intermoleculares conllevan a la formación del ácido poliláctico.[6]

Referencias

  1. J., Corey, E. (1995, ©1989). The logic of chemical synthesis. John Wiley. ISBN 0471115940. OCLC 45734016. 
  2. Zweifel, George (2007). «1.- SYNTHETIC DESIGN». Modern Organic Synthesis. W. H. Freeman. p. 2-18. ISBN 1429281901. 
  3. Jones, S. B .; Simmons, B .; Mastracchio, A .; MacMillan, D. W. C. Nature, 2011, 475, 183
  4. Corey, E. J.; Ohno, M., Mitra, R. B.; Vatakancherry, P. A. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 487.
  5. 1937-, Melson, Gordon A., (1979). Coordination chemistry of macrocyclic compounds. Plenum Press. ISBN 0306401401. OCLC 4491761. 
  6. VanWouwe, Pieter; Dusselier, Michiel; Vanleeuw, Evelien; Sels, Bert (10 de mayo de 2016). «Lactide Synthesis and Chirality Control for Polylactic acid Production». ChemSusChem (en inglés) 9 (9): 907-921. ISSN 1864-564X. doi:10.1002/cssc.201501695. Consultado el 26 de enero de 2018. 

Bibliografía

  • E. J. Corey, X-M. Cheng, The Logic of Chemical Synthesis, Wiley, New York, 1995, ISBN 0-471-11594-0.

Enlaces externos

  • Centre for Molecular and Biomolecular Informatics el 12 de febrero de 2005 en Wayback Machine. En inglés.


  •   Datos: Q902227
  •   Multimedia: Retrosynthetic analysis

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El analisis retrosintetico es una tecnica para disenar sintesis organicas Esto se consigue transformando mentalmente la molecula objetivo en una secuencia de estructuras precursoras cada vez mas sencillas hasta alcanzar aquellas que sean asequibles comercialmente o simples Es una tecnica desarrollada por el quimico estadounidense E J Corey en su libro The Logic of Chemical Synthesis 1 Se emplea en quimica computacional El objetivo de un analisis retrosintetico es la simplificacion estructural A menudo una sintesis tendra mas de una posible ruta sintetica Asi pues esta tecnica viene bien para descubrir diferentes alternativas de sintesis y compararlas siguiendo criterios de sencillez y logica Indice 1 Definiciones 1 1 Desconexion 1 2 Transformada 1 3 Sinton 1 4 Retron 1 5 Arbol retrosintetico 1 6 Molecula objetivo 2 Conexiones Desconexiones C C 3 Ejemplo 4 Estrategias 4 1 Estrategias de control de grupos funcionales 4 2 Estrategias estereoquimicas 4 3 Estrategias estructura objetivo 4 4 Estrategias basadas en transformacion 4 5 Estrategias topologicas 5 Referencias 6 Bibliografia 7 Enlaces externosDefiniciones EditarDesconexion Editar Es un proceso mental imaginario donde se rompen enlaces de una forma logica dando lugar a fragmentos o sintones Una desconexion se puede considerar logica si Existe un mecanismo de reconexion razonable Conduce a fragmentos relativamente estables Representa la mayor simplificacion posible Igualmente nada impide recurrir durante el analisis a desconexiones aparentemente ilogicas si se consideran utiles Transformada Editar Exactamente lo contrario de una reaccion expresar los materiales de partida de un producto Reaccion A displaystyle rightarrow B Transformada B displaystyle Rightarrow ALa flecha displaystyle Rightarrow equivaldria a la expresion Proviene de Sinton Editar Fragmento idealizado de la molecula El compuesto organico o reactivo equivalente al sinton seria su equivalente sintetico Sinton izquierda y su equivalente sintetico derecha Retron Editar Elemento estructural necesario para poder llevar a cabo una cierta transformada o desconexion Arbol retrosintetico Editar Representacion grafica en forma de arbol de varias de las posibles rutas retrosinteticas Molecula objetivo Editar El compuesto final deseado Conexiones Desconexiones C C Editar Los tres tipos de conexion desconexion C C Para disenar la construccion de un esqueleto de carbono y la propuesta de una retrosintesis hay que tener las siguientes consideraciones 2 Los grupos funcionales tanto en la molecula precursora los grupos funcionales resultantes en los intermediarios despues de cada reaccion de conexion C C el uso de interconversiones de grupos funcionales para activar o proteger grupos y los grupos funcionales de la molecula objetivo asi como las reacciones implicadas de acuerdo a su quimioselectividad La estereoquimica del precursor y de la molecula objetivo Hay que tener en cuenta la selectividad y especificidad de la estereoquimica y los sitios de reaccion asi como el interes en la pureza estereoquimica El numero de pasos requeridos El costo beneficio y el rendimiento El tipo de reacciones requeridas para conectar los distintos carbonos de acuerdo a la propuesta de los diferentes sintones asi como la disponibilidad de los precursores y los reactivos En el analisis el quimico reconoce los grupos funcionales en una molecula y desconecta por metodos que corresponden a reacciones de reconexion conocidas y confiables Se pueden considerar la formacion de enlaces C C como conexiones C C intermoleculares dos moleculas se conectan en al menos dos carbonos las mas utilizadas desconexiones C C bimoleculares al romperse el enlace C C se forman dos moleculas distintas son de menor uso conexiones C C intramoleculares se forma un carbociclo nuevo desconexiones C C intramoleculares un ciclo se rompe formando un esqueleto lineal nuevo y las transposiciones estructurales dos carbonos se desconectan en un lugar de la molecula y reconectan en otro La conexion desconexion de los enlaces quimicos C C se pueden clasificar por su mecanismo en heteroliticos realizados por reacciones nucleofilo electrofilo homoliticas por medio de especies radicalarias de carbono o a traves de mecanismos de cierre o ensamblaje concertado dos especies neutras apolares que cierran por mecanismos periciclicos A continuacion se clasifican las reacciones organicas mas conocidas de acuerdo a su tipo de conexion desconexion C C 2 Conexiones C C heteroliticas Reaccion aldolica y sus variantes es decir la adicion de un carbanion sinton negativo a un carbonilo sinton positivo Requieren enolatos como intermediarios carbanionicos Condensacion aldolica Condensacion de Knoevenagel sintesis de Guerbet condensacion de Thorpe condensacion de Tischtschenko condensacion de Baylis Hillman Condensacion de Mannich Condensacion de Darzens condensacion de Henry condensacion de Ivanov Las enzimas que catalizan las condensaciones aldolicas son las sintasas EC 2 3 3 Requieren organometalicos especiales como intermediarios carbanionicos Sintesis de Grignard Sintesis de aldehidos de Bodroux Chichibabin Sintesis de aldehidos de Bouveault Reaccion de Arens van Dorp Condensacion de Barbier condensacion de Blaise condensacion de Reformatsky condensacion de Favorskii Requieren cianuros como intermediarios carbanionicos cianhidrinacion sintesis de Strecker condensacion de Passerini Utilizan iluros como como intermediarios carbanionicos condensacion de Hammick olefinacion de Wittig olefinacion de Julia olefinacion de Takai Condensacion acetoacetica y sus variantes es decir la adicion de un carbanion a un derivado carboxilico con eliminacion de un grupo saliente y la recuperacion del carbonilo Condensacion de Claisen Sintesis de cetonas de Gilman homologacion de Arndt Eistert sintesis de Fujimoto Belleau Sintesis de aldehidos de Grundmann Reaccion de Nierenstein condensacion de Stobbe Sintesis de cetonas de Weinreb La biosintesis de policetidos y acidos grasos procede por condensaciones tipo Claisen con tioesteres por ejemplo palmitato sintasa EC 2 3 1 85 la chalcona sintasa EC 2 3 1 74 eritronolido sintasa EC 2 3 1 94 y tetraciclina policetido sintasa EC 2 3 1 260 Condensacion aciloinica y sus variantes es decir la adicion de un carbanion de polaridad invertida unpouling como la condensacion benzoinica La tiamina cataliza condensacones tipo aciloina como el caso de la acetolactato sintasa EC 2 2 1 6 y la transcetolasa EC 2 2 1 1 Condensacion de Michael y sus variantes es decir la adicion de Michael de un carbanion a un compuesto carbonilico a b insaturado Reaccion de Benary Anillacion de Danheiser reaccion de Stetter ciclizacion de Nazarov Acilacion y alquilacion de Friedel Crafts y sus variantes es decir la conexion C C entre un anillo aromatico y un electrofilo por mecanismo de SEA Reaccion de Kolbe acoplamiento de Ullmann proceso de Baeckeland Sintesis de Bally Scholl Sintesis de Bardhan Sengupta Reaccion de Betti Reaccion de Blanc Sintesis de tetralina de Darzens formilacion de Duff formilacion de Vilsmeier Haack formilacion de Reimer Tiemman formilacion de Gattermann Koch acilacion de Hoesch transposicion de Fries Sintesis de von Baeyer arilacion de Gomberg Bachmann Condensacion de Pechmann reaccion de Quelet reaccion de Tscherniac Einhorn Acoplamientos de organometalicos Sintesis de Heck Sintesis de Suzuki Miyaura Reaccion de Sonogashira acoplamiento de Negishi Reaccion de Pauson Khand hidroformilaciones Sintesis de Rosenmund von Braun Sintesis de anillos largos de Ruzicka acoplamiento de Stille Reaccion Tsuji Trost Alquilacion de compuestos organometalicos y carbaniones acetiluros triclorometiluros cianuros enolatos sintesis malonica sintesis de alcanos de Gilman Acoplamiento de Cadiot Chodkiewicz Acoplamiento de Castro Stephens Reaccion de Frankland Duppa Sintesis de Pelouze Las enzimas que transfieren metilos son las metiltransferasas EC 2 1 1 Adiciones electrofilicas en donde un alqueno se conecta con otro o con pares electronicos de carbonos de acuerdo a la regla de Markornikov como las carbonilaciones la reaccion de Prins Desconexiones C C heteroliticas Retrocondensacion aldolica Las enzimas que catalizan este tipo de reacciones son las C C liasas EC 4 1 Retrocondensacion de Claisen Oxidacion de Baeyer Villiger Transposicion de Curtius Transposicion de Hoffman Reaccion del haloformo Descarboxilaciones polares particularmente la descarboxilacion de Krapcho Reaccion de Schmidt Fragmentacion de Eschenmoser Transposiciones heteroliticas Transposicion de Wagner Meerwein y sus variantes es decir aquellas que son promovidas por un carbocation como la transposicion pinacolica La enzima 2 acetolactato mutasa EC 5 4 99 3 cataliza este tipo de reacciones durante la biosintesis de la valina Transposicion de Baker Venkataraman Transposicion del acido bencilico Transposicion de Favorskii Transposicion de Stevens Transposicion de Beckmann Conexiones C C homoliticas Acoplamiento de Wurtz Acoplamiento de Glazer Electrolisis de Kolbe Reaccion de McMurry Acoplamiento pinacolico Polimerizacion polifenolica por accion de las lactoperoxidasas EC 1 11 1 7 Desconexiones C C homoliticas Descarboxilacion de Barton Reaccion de Hunsdiecker Conexiones C C concertadas NOTA Las desconexiones son reversibles con las conexiones Cicloadiciones La Reaccion de Diels Alder es la mas conocida Reaccion de Paterno Buchi Tambien se han reportado con bencino Sintesis de olefinas Barton Kellogg Electrociclizaciones Ciclacion de Bergman Transposiciones periciclicas Transposicion de Claisen Transposicion de Cope Transposicion bencidinica Sintesis de indol de FischerEjemplo EditarPodemos ver representados varios de los conceptos anteriormente definidos en el siguiente ejemplo Analisis retrosintetico del acido fenilacetico1 Molecula objetivo 2 Sintones 3 Equivalentes sinteticos En el ejemplo de analisis retrosintetico del acido fenilacetico 1 dos sintones son identificados para la desconexion C C y transformada SN2 planteadas el sinton nucleofilo COOH y el electrofilo PhCH2 Ambos sintones son estructuras imaginarias sobre el papel Sus correspondientes equivalentes sinteticos son los que llevaran a cabo la reaccion para producir el producto deseado En este ejemplo el anion cianuro es el equivalente sintetico para el sinton carboxilo mientras que el bromuro de bencilo lo seria para el sinton bencilo En el sentido sintetico tendriamos lo siguiente PhCH2Br NaCN PhCH2CN NaBr PhCH2CN 2 H2O PhCH2COOH NH3En la primera etapa tenemos una sustitucion nucleofila y en la siguiente la hidrolisis del grupo ciano Estrategias EditarEstrategias de control de grupos funcionales Editar Transformaciones de grupos funcionales sin alterar el esqueleto de carbono Cuando solo se cambia la naturaleza del grupo funcional puede proceder una interconversion de grupo funcional sus siglas en ingles FGI Por ejemplo la oxidacion de un alcohol secundario a cetona la deshidratacion de un alcohol para formar un alqueno o la hidrolisis de una amida no sustituida en el nitrogeno pueden ser considerados en esta categoria Un caso especial es la conexion o desconexion entre heteroatomos en donde dos esqueletos distintos desconectados entre si se encuentran vinculados por medio de un puente heteroatomico Tal es el caso cuando se llevan a cabo esterificaciones acilaciones de aminas para formar amidas sustituidas bases de Schiff eteres cetales etc En la regioisomerizacion funcional un grupo funcional o sustituyente migra a otra posicion del esqueleto sin alterarlo como en el caso de las transposiciones alilica de Bamberger de Fischer Hepp de Neber de Wallach de Lobry de Bruyn van Ekenstein entre otras En este punto debe considerarse la quimioselectividad de las reacciones que seran empleadas Por ejemplo el NaBH4 es capaz de reducir de forma quimioselectiva un grupo cetona a alcohol secundario en presencia de un grupo ester dentro de la misma molecula sin afectar a este ultimo mientras que un reductor mas potente como el LiAlH4 reduciria ambos grupos a alcohol El uso de grupos protectores debe ser considerado en este tipo de estrategias 2 En las estrategias retrosinteticas basadas en el control de grupos funcionales normalmente el paso clave es la insercion de un grupo funcional que puede modificarse a voluntad para alterar la estereoquimica la composicion o conectividad y luego es eliminado para habilitar una transformacion clave como el aumento de acidez de un hidrogeno activacion de radicales libres estables reaccion regioespecifica con metales etc Estrategias estereoquimicas Editar Durante la sintesis de diversos compuestos se requiere de cierta especificidad estereoquimica Cuando se requiere utilizar una determinada reaccion hay que tener en cuenta tanto la estereoselectividad como la estereoespecificidad La sintesis asimetrica es una sintesis organica que preserva introduce o favorece una quiralidad deseada Las transformaciones estereoquimicas pueden eliminar o transferir la quiralidad deseada simplificando asi el objetivo Por ejemplo la Reaccion de Mitsunobu puede invertir la configuracion de un alcohol epimerizacion Estrategias estructura objetivo Editar Las caracteristicas principales de un enfoque estructura objetivo es que la mayor parte de la estrategia sintetica se basa en la sintesis de un intermediario altamente simplificador Esto permite la implementacion de multiples tecnicas retrosinteticas 3 Por ejemplo se puede partir del cortisol como precursor de diversos compuestos derivados con un esqueleto esteroide similar Estrategias basadas en transformacion Editar Las estrategias basadas en el enfoque basado en la transformacion consisten en aplicar una estrategia sintetica altamente simplificadora sobre todo en los pasos finales El objetivo es que un precursor requiera mecanisticamente diversas reacciones cascadas transposiciones transformaciones que ensamblan multiples enlaces C C para obtener el producto final y experimentalmente solo se requiere un activante o procedimiento que inicia el proceso sin intervenir en los pasos intermedios La aplicacion de transformaciones al analisis retrosintetico puede conducir a reducciones poderosas en la complejidad molecular Desafortunadamente los retrones potentes basados en transformadas rara vez estan presentes en moleculas complejas y a menudo se necesitan pasos sinteticos adicionales para establecer su presencia Tres ejemplos de este tipo de estrategia son la sintesis del acido endiandrico la sintesis de Corey de la estrona 4 y las biotransformaciones realizadas por un microorganismo especifico Una variante de esta estrategia son las denominadas reacciones one pot literalmente traducido como reacciones de un solo recipiente Estas son estrategias para mejorar la eficiencia de una reaccion quimica mediante la cual un reactivo se somete a sucesivas reacciones quimicas en un solo reactor Esto es muy deseado por los quimicos porque evitar un largo proceso de separacion y la purificacion de los compuestos quimicos intermedios ahorraria tiempo y recursos al tiempo que aumentaria el rendimiento quimico Algunos ejemplos de estas sintesis son la sintesis de piridina de Hantzsch o la Sintesis del indigo de Baeyer Drewson Estrategias topologicas Editar La formacion de estructuras lineales ramificadas policiclicas o heterociclicas tambien entran en un tratado especial acerca de las estrategias requeridas para lograr obtener un tipo particular de estructura Asi hay diversos tratados acerca de sintesis de ciclos de tres cuatro cinco seis miembros etc alifaticos o aromaticos carbociclicos o heterociclicos Por ejemplo existen diversas estrategias para sintetizar indoles Bischler Mohlau Bartoli Fischer Fukuyama Gassman Madelung Reissert etc Normalmente la sintesis de productos naturales con esqueletos policiclicos complejos se basan en estrategias topologicas como el caso de la sintesis de la manzamina alcaloides indoloiridoides como la estricnina o de limonoides Se recomiendan las desconexiones que preservan las estructuras de anillo Se desaconsejan las desconexiones que crean anillos de mas de 7 miembros Los macrociclos son generalmente sintetizados por metodos especiales a partir de moleculas mas pequenas y se plantean dos posibilidades basicas En una reaccion intermolecular en la que dos o mas moleculas se unen en una reaccion para formar un anillo En una reaccion intramolecular donde una o varias moleculas reaccionan para formar un anillo Debido a que la formacion de macrociclos utiliza la misma quimica que la que interviene en la polimerizacion deben tomarse medidas para prevenir la polimerizacion y que esta no ocurra Tradicionalmente esto implica el uso de quimica de alta dilucion empleando una gran cantidad de disolvente y bajas concentraciones para prevenir que las moleculas reaccionen con otras moleculas Ademas con frecuencia se necesita que los reactivos sean anadidos poco a poco A baja concentracion la molecula tiene mas probabilidades de reaccionar consigo misma que con otra molecula Esto es generalmente poco eficiente utilizando grandes cantidades de disolventes y obteniendo rendimientos bajos 5 Por ultimo tambien debe tenerse en cuenta los casos en donde puede competir la polimerizacion contra la ciclizacion Por ejemplo cuando se lleva a cabo la doble esterificacion intramolecular del acido lactico en ciertas condiciones se forma la lactida mientras que esterificaciones multiples intermoleculares conllevan a la formacion del acido polilactico 6 Referencias Editar J Corey E 1995 c 1989 The logic of chemical synthesis John Wiley ISBN 0471115940 OCLC 45734016 a b c Zweifel George 2007 1 SYNTHETIC DESIGN Modern Organic Synthesis W H Freeman p 2 18 ISBN 1429281901 Jones S B Simmons B Mastracchio A MacMillan D W C Nature 2011 475 183 Corey E J Ohno M Mitra R B Vatakancherry P A J Am Chem Soc 1964 86 487 1937 Melson Gordon A 1979 Coordination chemistry of macrocyclic compounds Plenum Press ISBN 0306401401 OCLC 4491761 VanWouwe Pieter Dusselier Michiel Vanleeuw Evelien Sels Bert 10 de mayo de 2016 Lactide Synthesis and Chirality Control for Polylactic acid Production ChemSusChem en ingles 9 9 907 921 ISSN 1864 564X doi 10 1002 cssc 201501695 Consultado el 26 de enero de 2018 Bibliografia EditarE J Corey X M Cheng The Logic of Chemical Synthesis Wiley New York 1995 ISBN 0 471 11594 0 Enlaces externos EditarCentre for Molecular and Biomolecular Informatics Archivado el 12 de febrero de 2005 en Wayback Machine En ingles Datos Q902227 Multimedia Retrosynthetic analysisObtenido de https es wikipedia org w index php title Analisis retrosintetico amp oldid 132915898, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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