fbpx
Wikipedia

Grupo activante

En química, especialmente en química orgánica, se dice que un grupo funcional es un grupo activante o grupo activador cuando aumenta la reactividad química de la molécula hacia un tipo de reacción química particular. La expresión grupo activante suele aplicarse en química de compuestos aromáticos, en donde el grupo activante es un sustituyente del anillo que aumenta la reactividad del mismo en las reacciones de sustitución electrofílica aromática (SEAr). Los grupos activadores modifican la reactividad de un grupo funcional al alterar la densidad electrónica de este último. Este cambio en la densidad electrónica facilita reacciones posteriores.

Aplicaciones

Los grupos activantes encuentran diversidad de aplicaciones, especialmente cuando es necesario dirigir una reacción hacia un caso único en presencia de otros grupos funcionales sensibles. En este caso, suele usárseles junto a grupos protectores para los demás grupos funcionales. El uso de grupos activantes ha venido a revolucionar procedimientos de síntesis aplicados a la bioquímica, como la síntesis química de péptidos y la síntesis química de oligonucléotidos -fragmentos pequeños de ácidos nucleicos.

Grupos activantes según el grupo funcional

Algunos grupos funcionales y grupos activantes
Grupo funcional Grupo activante Agente activante Reacción
Alcoholes -OH Sulfonato[1] Halogenuros de sulfonilo: Sustitución nucleofílica

Reacción de eliminación

Alquiloxifosfonio[5] Azodicarboxilatos: Reacción de Mitsunobu
Azodicarboxamidas:
Alquenilfosforanos:
  • (cianometilen)trimetilfosforano (CMMP)[11]
  • (cianometilen)tributilfosforano (CMBP)[13]
Ácidos carboxílicos -COOH Cloruro de acilo Halogenuros de ácidos inorgánicos: Sustitución nucleofílica acílica

Adición nucleofílica

Adenilato de acilo ATP[14]
bis(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)fosfinato de acilo[15] 3,3'-(clorofosfindiil)dioxazolidin-2-ona[15]
carbonato de tert-butil 3-(3,4-dihidrobenzotriazin-4-on)ilo[16]
Carbodiimidas:
Reactivos de Mukaiyama[19]
1,1-carbonildiimidazol (CDI)[20]
Aromáticos Hidroxilo Sustitución electrofílica aromática
Alquiloxi
Amino
Amina sustituida
Acetamido
Amida α,β-insaturada Derivados de triflilo: Adición nucleofílica
Cloruro de aluminio en exceso[21]
Aldehídos Enolato Amidas: Adición nucleofílica conjugada
Organoborados:


Grupos activantes en síntesis de biopolímeros

 
Activación del carbono carbonílico hacia el ataque nucleofílico con DCC

En la síntesis de péptidos, el grupo carboxilo de un aminoácido debe unirse con el grupo amino de otro aminoácido para formar el enlace peptídico. Pero este proceso no es muy eficiente en condiciones suaves. De ahí que se utiliza un agente activante. Se utilizan actualmente carbodiimidas, como la diciclohexilcarbodiimida[17]​ (DCC) o la diisopropilcarbodiimida (DIC). que hacen que el átomo de carbono sea más susceptible al ataque nucleofílico del grupo amino, y la reacción de formación del enlace peptídico mediante una sustitución nucleofílica acílica puede hacerse mediante condiciones suaves.

En la síntesis de oligonucleótidos por el método del fosfodiéster, el grupo activante proviene de la reacción in situ del grupo hidroxilo de un nucleótido con DCC o cloruro de tosilo.[26]​ En ambos casos, la base se vuelve más susceptible al ataque nucleofílico del grupo fosfato de la siguiente base, con la formación del enlace fosfatídico.

Grupos activantes en sistemas aromáticos

 
Mecanismo SEAr en la anilina, que explica mediante el modelo de resonancia la propiedad activante del grupo amino, y su condición de orientador orto/para

En compuestos aromáticos, se hace énfasis en la activación del anillo aromático hacia la reacción de sustitución electrofílica aromática. Los grupos activantes son grupos funcionales liberadores de electrones, o que estabilizan al complejo sigma formado durante la reacción SEAr. En general, un grupo funcional unido a un anillo aromático es más activante mientras menor sea la electronegatividad del mismo, pero también es fuertemente influyente la capacidad del grupo funcional de formar orbitales pi de enlace con el complejo sigma aromático.

Los grupos activantes más potentes son los grupos amino primario -NH2, amino secundario -NHR, amino terciario -NR2, y el anión amida -NH-. También son fuertemente activantes los grupos hidroxilo -OH, alcoxi -OR, y el anión oxi -O-. Otros grupos activantes son el grupo acetamido, los grupos alquilo y los grupos fenilo.

Estos grupos activantes tienen el efecto contrario en la reacción de sustitución nucleofílica aromática, dificultando la reacción, por lo que se convierten entonces en grupos desactivantes. Sin embargo, al referirse a grupos activantes y compuestos aromáticos, se suele sobreentender que se refiere a activación con respecto a la reacción SEAr.

Véase también

Referencias

  1. Patai, Saul; Rappoport, Zvi; Bentley, T. William (2006). «Chapter 16. Directing and Activating Effects in Reactions Involving Sulphonic Acids and Derivatives». Sulphonic Acids, Esters and their Derivatives. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 671-696. ISBN 9780470034392. doi:10.1002/0470034394.ch16. 
  2. Veeravagu, P.; Arnold, R. T.; Eigenmann, E. W. (agosto de 1964). «Competitive Elimination-Substitution Reactions. Some Dramatic Differences between Bromides and Tosylates». J. Am. Chem. Soc. (Am. Chem. Soc.) 86 (15): 3072-3075. doi:10.1021/ja01069a020. 
  3. Jerry, March; Michael B., Smith (2007). «Chapter 10. Aliphatic substitution: nucleophilic and organometallic». March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6 edición). John Wiley & Sons, Ltd. p. 497. ISBN 978-0-471-72091-1. doi:10.1002/0470034394.ch16. 
  4. Su, Tah Mun; Sliwinski, Wallace F.; Schleyer, Paul Von R. (septiembre de 1969). «Solvolysis of highly unreactive substrates using the trifluoromethanesulfonate (triflate) leaving group». J. Am. Chem. Soc. (American Chemical Society) 91 (19): 5386-5388. doi:10.1021/ja01047a035. 
  5. Mitsunobu, Oyo (octubre de 1981). «The Use of Diethyl Azodicarboxylate and Triphenylphosphine in Synthesis and Transformation of Natural Products». Synthesis (Thieme Publishing Group) 1981 (01): 1-28. doi:10.1055/s-1981-29317. 
  6. Mitsunobu, Oyo; Yamada, Masaaki (octubre de 1967). «Preparation of Esters of Carboxylic and Phosphoric Acid via Quaternary Phosphonium Salts». Bull. Chem. Soc. Jap. (Chemical Society of Japan) 40 (10): 2380-2382. doi:10.1246/bcsj.40.2380. 
  7. Yang, Jianhai; Dai, Liyan; Wang, Xiaozhong; Chen, Yingqi (15 de enero de 2011). «Di-p-nitrobenzyl azodicarboxylate (DNAD): an alternative azo-reagent for the Mitsunobu reaction». Tetrahedron (Elsevier). doi:10.1016/j.tet.2010.12.036. 
  8. Volante, R. P. (1981). «A new, highly efficient method for the conversion of alcohols to thiolesters and thiols». Tet. Lett. (Elsevier) 22 (33): 3119-3122. doi:10.1016/S0040-4039(01)81842-6. 
  9. Lipshutz, Bruce H.; Chung, David W.; Rich, Brian; Corral, Ricardo (octubre de 2006). «Simplification of the Mitsunobu Reaction. Di-p-chlorobenzyl Azodicarboxylate:  A New Azodicarboxylate». Org. Lett. (Am. Chem. Soc.) 8 (22): 5069-5072. doi:10.1021/ol0618757. 
  10. Hagiya, Kazutake; Muramoto, Natsuko; Misaki, Tomonori; Sugimura, Takashi (agosto de 2009). «DMEAD: a new dialkyl azodicarboxylate for the Mitsunobu reaction». Tetrahedron (Elsevier) 65 (31): 6109-6114. doi:10.1016/j.tet.2009.05.048. 
  11. Tsunoda, Tetsuto; Uemoto, Kaori; Nagino, Chisato; Kawamura, Megumi; Kaku, Hiroto; Itô, Shô (8 de octubre de 1999). «A facile one-pot cyanation of primary and secondary alcohols. Application of some new Mitsunobu reagents». Tetrahedron Lett. (Elsevier) 40 (41): 7355-7358. doi:10.1016/S0040-4039(99)01509-9. 
  12. Tsunoda, Tetsuto; Nagaku, Miwa; Nagino, Chisato; Kawamura, Yumi; Ozaki, Fumie; Hioki, Hideaki; Itô, Shô (abril de 1995). «Carbon-carbon bond formation with new Mitsunobu reagents». Tet. Lett. (Elsevier) 36 (14): 2531-2534. doi:10.1016/0040-4039(95)00300-2. 
  13. Tsunoda, Tetsuto; Ozaki, Fumie; Itô, Shô (11 de julio de 1994). «Novel reactivity of stabilized methylenetributylphosphorane: A new mitsunobu reagent». Tetrahedron Lett. (Elsevier) 35 (28): 5081-5082. doi:10.1016/S0040-4039(00)73326-0. 
  14. KEGG REACTION R01280
  15. US patent 4230849, Palomo Coll et al., "Process for the activation of carboxylic acids", concedida 1980-10-28
  16. Basel, Yochai; Hassner, Alfred (abril de 2002). «Activation of carboxylic acids as their active esters by means of tert-butyl 3-(3,4-dihydrobenzotriazine-4-on)yl carbonate». Tet. Lett. (Elsevier) 43 (14): 2529-2533. doi:10.1016/S0040-4039(02)00324-6. 
  17. Sheehan, John C.; Hess, George P. (febrero de 1955). «A New Method of Forming Peptide Bonds». J. Am. Chem. Soc. (Am. Chem. Soc.) 77 (4): 1067-1068. doi:10.1021/ja01609a099. 
  18. Sheehan, John C.; Cruickshank, Philip; Boshart, Gregory (julio de 1961). «Notes- A Convenient Synthesis of Water-Soluble Carbodiimides.». J. Org. Chem. (Am. Chem. Soc.) 26 (7): 2525-2528. doi:10.1021/jo01351a600. 
  19. Li, Jie Jack (2006). «Mukaiyama reagent». Name Reactions. Springer Berlin Heidelberg. pp. 406-407. ISBN 978-3-540-30031-1. doi:10.1007/3-540-30031-7_183. 
  20. Morton, Robert C.; Mangroo, Dev; Gerber, Gerhard E. (julio de 1988). «A novel method of complete activation by carbonyldiimidazole: application to ester synthesis». Can. J. Chem (NRC Research Press) 66 (7): 1701-1705. 
  21. Koltunov, Konstantin Yu.; Walspurger, Stéphane; Sommer, Jean (2004). «Superacidic Activation of α,β-Unsaturated Amides and Their Electrophilic Reactions». Eur. J. Org. Chem. (WILEY-VCH Verlag) 2004 (19): 4039-4047. doi:10.1002/ejoc.200400313. 
  22. Xiang, Shao-Hua; Xu, Jian; Huang, Pei-Qiang (2010). «ChemInform Abstract: Amide Activation by Tf2O: Reduction of Amides to Amines by NaBH4 under Mild Conditions.». ChemInform (WILEY-VCH Verlag) 41 (48). doi:10.1002/chin.201048054. 
  23. Movassaghi, Mohammad; Hill, Matthew D.; Ahmad, Omar K. (2007). «Direct Synthesis of Pyridine Derivatives.». ChemInform (WILEY-VCH Verlag) 38 (51). doi:10.1002/chin.200751182. 
  24. Carlier, Paul R.; Lo, Cedric W.-S.; Williams, Ian D. (agosto de 2000). «HMPA Promotes Retro-Aldol Reaction, Resulting in Syn-Selective Addition of Lithiated 1-Naphthylacetonitrile to Aromatic Aldehydes». Org. Lett. (Am. Chem. Soc.) 2 (16): 2443-2445. doi:10.1021/ol006099w. 
  25. Brown, Herbert C.; Dhar, R. K.; Bakshi, R. K.; Pandiarajan, P. K.; Singaram, B. (1989). «Major effect of the leaving group in dialkylboron chlorides and triflates in controlling the stereospecific conversion of ketones into either E- or Z-enol borinates». J. Am. Chem. Soc. 111: 3441-3442. doi:10.1021/ja00191a058. 
  26. Gilham, P. T.; Khorana, H. G. (1958). «Studies on Polynucleotides. I. A New and General Method for the Chemical Synthesis of the C5″-C3″ Internucleotidic Linkage. Syntheses of Deoxyribo-dinucleotides». J. Am. Chem. Soc. 80: 6212. doi:10.1021/ja01556a016. 
  •   Datos: Q4677460

grupo, activante, química, especialmente, química, orgánica, dice, grupo, funcional, grupo, activante, grupo, activador, cuando, aumenta, reactividad, química, molécula, hacia, tipo, reacción, química, particular, expresión, grupo, activante, suele, aplicarse,. En quimica especialmente en quimica organica se dice que un grupo funcional es un grupo activante o grupo activador cuando aumenta la reactividad quimica de la molecula hacia un tipo de reaccion quimica particular La expresion grupo activante suele aplicarse en quimica de compuestos aromaticos en donde el grupo activante es un sustituyente del anillo que aumenta la reactividad del mismo en las reacciones de sustitucion electrofilica aromatica SEAr Los grupos activadores modifican la reactividad de un grupo funcional al alterar la densidad electronica de este ultimo Este cambio en la densidad electronica facilita reacciones posteriores Indice 1 Aplicaciones 1 1 Grupos activantes segun el grupo funcional 1 2 Grupos activantes en sintesis de biopolimeros 1 3 Grupos activantes en sistemas aromaticos 2 Vease tambien 3 ReferenciasAplicaciones EditarLos grupos activantes encuentran diversidad de aplicaciones especialmente cuando es necesario dirigir una reaccion hacia un caso unico en presencia de otros grupos funcionales sensibles En este caso suele usarseles junto a grupos protectores para los demas grupos funcionales El uso de grupos activantes ha venido a revolucionar procedimientos de sintesis aplicados a la bioquimica como la sintesis quimica de peptidos y la sintesis quimica de oligonucleotidos fragmentos pequenos de acidos nucleicos Grupos activantes segun el grupo funcional Editar Algunos grupos funcionales y grupos activantes Grupo funcional Grupo activante Agente activante ReaccionAlcoholes OH Sulfonato 1 Halogenuros de sulfonilo Cloruro de tosilo Ts Cl 2 Cloruro de brosilo Bs Cl 3 Cloruro de mesilo Ms Cl 3 Cloruro de nosilo Ns Cl 3 Cloruro de triflilo Tf Cl 4 Sustitucion nucleofilica Reaccion de eliminacionAlquiloxifosfonio 5 Azodicarboxilatos Azodicarboxilato de dietilo DEAD y Ph3P 6 Azodicarboxilato de di p nitrobencilo DNAD y Ph3P 7 Azodicarboxilato de diisopropilo DIAD y Ph3P 8 Azodicarboxilato de di p clorobencilo DCAD y Ph3P 9 Azodicarboxilato de di 2 metoxietilo DMEAD y Ph3P 10 Reaccion de MitsunobuAzodicarboxamidas N N N N tetrametilazodicarboxamida TMAD y tributilfosfina TBP 11 4 7 dimetil 4 5 6 7 tetrahidro 1 2 4 7 tetrazocin 3 8 diona y tributilfosfina TBP 12 Alquenilfosforanos cianometilen trimetilfosforano CMMP 11 cianometilen tributilfosforano CMBP 13 Acidos carboxilicos COOH Cloruro de acilo Halogenuros de acidos inorganicos Pentacloruro de fosforo Tricloruro de fosforo Cloruro de tionilo Sustitucion nucleofilica acilica Adicion nucleofilicaAdenilato de acilo ATP 14 bis 2 oxo 1 3 oxazolidin 3 il fosfinato de acilo 15 3 3 clorofosfindiil dioxazolidin 2 ona 15 carbonato de tert butil 3 3 4 dihidrobenzotriazin 4 on ilo 16 Carbodiimidas N N diciclohexilcarbodiimida DCC 17 N N diisopropilcarbodiimida DIC 1 etil 3 3 dimetilaminopropil carbodiimida EDC 18 Reactivos de Mukaiyama 19 1 1 carbonildiimidazol CDI 20 Aromaticos Hidroxilo Sustitucion electrofilica aromaticaAlquiloxiAminoAmina sustituidaAcetamidoAmida a b insaturada Derivados de triflilo Acido triflico 21 Anhidrido triflico 22 Anhidrido triflico y 2 cloropiridina 23 Adicion nucleofilicaCloruro de aluminio en exceso 21 Aldehidos Enolato Amidas LDA LDA y HMPA 24 Adicion nucleofilica conjugadaOrganoborados Bu2BOTf y N N diisopropiletilamina 25 Cy2BCl y TEA 25 9 BBN Cl y DIPEA 25 Grupos activantes en sintesis de biopolimeros Editar Activacion del carbono carbonilico hacia el ataque nucleofilico con DCC En la sintesis de peptidos el grupo carboxilo de un aminoacido debe unirse con el grupo amino de otro aminoacido para formar el enlace peptidico Pero este proceso no es muy eficiente en condiciones suaves De ahi que se utiliza un agente activante Se utilizan actualmente carbodiimidas como la diciclohexilcarbodiimida 17 DCC o la diisopropilcarbodiimida DIC que hacen que el atomo de carbono sea mas susceptible al ataque nucleofilico del grupo amino y la reaccion de formacion del enlace peptidico mediante una sustitucion nucleofilica acilica puede hacerse mediante condiciones suaves En la sintesis de oligonucleotidos por el metodo del fosfodiester el grupo activante proviene de la reaccion in situ del grupo hidroxilo de un nucleotido con DCC o cloruro de tosilo 26 En ambos casos la base se vuelve mas susceptible al ataque nucleofilico del grupo fosfato de la siguiente base con la formacion del enlace fosfatidico Grupos activantes en sistemas aromaticos Editar Mecanismo SEAr en la anilina que explica mediante el modelo de resonancia la propiedad activante del grupo amino y su condicion de orientador orto paraEn compuestos aromaticos se hace enfasis en la activacion del anillo aromatico hacia la reaccion de sustitucion electrofilica aromatica Los grupos activantes son grupos funcionales liberadores de electrones o que estabilizan al complejo sigma formado durante la reaccion SEAr En general un grupo funcional unido a un anillo aromatico es mas activante mientras menor sea la electronegatividad del mismo pero tambien es fuertemente influyente la capacidad del grupo funcional de formar orbitales pi de enlace con el complejo sigma aromatico Los grupos activantes mas potentes son los grupos amino primario NH2 amino secundario NHR amino terciario NR2 y el anion amida NH Tambien son fuertemente activantes los grupos hidroxilo OH alcoxi OR y el anion oxi O Otros grupos activantes son el grupo acetamido los grupos alquilo y los grupos fenilo Estos grupos activantes tienen el efecto contrario en la reaccion de sustitucion nucleofilica aromatica dificultando la reaccion por lo que se convierten entonces en grupos desactivantes Sin embargo al referirse a grupos activantes y compuestos aromaticos se suele sobreentender que se refiere a activacion con respecto a la reaccion SEAr Vease tambien EditarGrupo protector Efecto inductivoReferencias Editar Patai Saul Rappoport Zvi Bentley T William 2006 Chapter 16 Directing and Activating Effects in Reactions Involving Sulphonic Acids and Derivatives Sulphonic Acids Esters and their Derivatives John Wiley amp Sons Ltd pp 671 696 ISBN 9780470034392 doi 10 1002 0470034394 ch16 Veeravagu P Arnold R T Eigenmann E W agosto de 1964 Competitive Elimination Substitution Reactions Some Dramatic Differences between Bromides and Tosylates J Am Chem Soc Am Chem Soc 86 15 3072 3075 doi 10 1021 ja01069a020 a b c Jerry March Michael B Smith 2007 Chapter 10 Aliphatic substitution nucleophilic and organometallic March s Advanced Organic Chemistry Reactions Mechanisms and Structure 6 edicion John Wiley amp Sons Ltd p 497 ISBN 978 0 471 72091 1 doi 10 1002 0470034394 ch16 Su Tah Mun Sliwinski Wallace F Schleyer Paul Von R septiembre de 1969 Solvolysis of highly unreactive substrates using the trifluoromethanesulfonate triflate leaving group J Am Chem Soc American Chemical Society 91 19 5386 5388 doi 10 1021 ja01047a035 Mitsunobu Oyo octubre de 1981 The Use of Diethyl Azodicarboxylate and Triphenylphosphine in Synthesis and Transformation of Natural Products Synthesis Thieme Publishing Group 1981 01 1 28 doi 10 1055 s 1981 29317 Mitsunobu Oyo Yamada Masaaki octubre de 1967 Preparation of Esters of Carboxylic and Phosphoric Acid via Quaternary Phosphonium Salts Bull Chem Soc Jap Chemical Society of Japan 40 10 2380 2382 doi 10 1246 bcsj 40 2380 Yang Jianhai Dai Liyan Wang Xiaozhong Chen Yingqi 15 de enero de 2011 Di p nitrobenzyl azodicarboxylate DNAD an alternative azo reagent for the Mitsunobu reaction Tetrahedron Elsevier doi 10 1016 j tet 2010 12 036 Volante R P 1981 A new highly efficient method for the conversion of alcohols to thiolesters and thiols Tet Lett Elsevier 22 33 3119 3122 doi 10 1016 S0040 4039 01 81842 6 Lipshutz Bruce H Chung David W Rich Brian Corral Ricardo octubre de 2006 Simplification of the Mitsunobu Reaction Di p chlorobenzyl Azodicarboxylate A New Azodicarboxylate Org Lett Am Chem Soc 8 22 5069 5072 doi 10 1021 ol0618757 Hagiya Kazutake Muramoto Natsuko Misaki Tomonori Sugimura Takashi agosto de 2009 DMEAD a new dialkyl azodicarboxylate for the Mitsunobu reaction Tetrahedron Elsevier 65 31 6109 6114 doi 10 1016 j tet 2009 05 048 a b Tsunoda Tetsuto Uemoto Kaori Nagino Chisato Kawamura Megumi Kaku Hiroto Ito Sho 8 de octubre de 1999 A facile one pot cyanation of primary and secondary alcohols Application of some new Mitsunobu reagents Tetrahedron Lett Elsevier 40 41 7355 7358 doi 10 1016 S0040 4039 99 01509 9 Tsunoda Tetsuto Nagaku Miwa Nagino Chisato Kawamura Yumi Ozaki Fumie Hioki Hideaki Ito Sho abril de 1995 Carbon carbon bond formation with new Mitsunobu reagents Tet Lett Elsevier 36 14 2531 2534 doi 10 1016 0040 4039 95 00300 2 Tsunoda Tetsuto Ozaki Fumie Ito Sho 11 de julio de 1994 Novel reactivity of stabilized methylenetributylphosphorane A new mitsunobu reagent Tetrahedron Lett Elsevier 35 28 5081 5082 doi 10 1016 S0040 4039 00 73326 0 KEGG REACTION R01280 a b US patent 4230849 Palomo Coll et al Process for the activation of carboxylic acids concedida 1980 10 28 Basel Yochai Hassner Alfred abril de 2002 Activation of carboxylic acids as their active esters by means of tert butyl 3 3 4 dihydrobenzotriazine 4 on yl carbonate Tet Lett Elsevier 43 14 2529 2533 doi 10 1016 S0040 4039 02 00324 6 a b Sheehan John C Hess George P febrero de 1955 A New Method of Forming Peptide Bonds J Am Chem Soc Am Chem Soc 77 4 1067 1068 doi 10 1021 ja01609a099 Sheehan John C Cruickshank Philip Boshart Gregory julio de 1961 Notes A Convenient Synthesis of Water Soluble Carbodiimides J Org Chem Am Chem Soc 26 7 2525 2528 doi 10 1021 jo01351a600 Li Jie Jack 2006 Mukaiyama reagent Name Reactions Springer Berlin Heidelberg pp 406 407 ISBN 978 3 540 30031 1 doi 10 1007 3 540 30031 7 183 Morton Robert C Mangroo Dev Gerber Gerhard E julio de 1988 A novel method of complete activation by carbonyldiimidazole application to ester synthesis Can J Chem NRC Research Press 66 7 1701 1705 a b Koltunov Konstantin Yu Walspurger Stephane Sommer Jean 2004 Superacidic Activation of a b Unsaturated Amides and Their Electrophilic Reactions Eur J Org Chem WILEY VCH Verlag 2004 19 4039 4047 doi 10 1002 ejoc 200400313 Xiang Shao Hua Xu Jian Huang Pei Qiang 2010 ChemInform Abstract Amide Activation by Tf2O Reduction of Amides to Amines by NaBH4 under Mild Conditions ChemInform WILEY VCH Verlag 41 48 doi 10 1002 chin 201048054 Movassaghi Mohammad Hill Matthew D Ahmad Omar K 2007 Direct Synthesis of Pyridine Derivatives ChemInform WILEY VCH Verlag 38 51 doi 10 1002 chin 200751182 Carlier Paul R Lo Cedric W S Williams Ian D agosto de 2000 HMPA Promotes Retro Aldol Reaction Resulting in Syn Selective Addition of Lithiated 1 Naphthylacetonitrile to Aromatic Aldehydes Org Lett Am Chem Soc 2 16 2443 2445 doi 10 1021 ol006099w a b c Brown Herbert C Dhar R K Bakshi R K Pandiarajan P K Singaram B 1989 Major effect of the leaving group in dialkylboron chlorides and triflates in controlling the stereospecific conversion of ketones into either E or Z enol borinates J Am Chem Soc 111 3441 3442 doi 10 1021 ja00191a058 Gilham P T Khorana H G 1958 Studies on Polynucleotides I A New and General Method for the Chemical Synthesis of the C5 C3 Internucleotidic Linkage Syntheses of Deoxyribo dinucleotides J Am Chem Soc 80 6212 doi 10 1021 ja01556a016 Datos Q4677460Obtenido de https es wikipedia org w index php title Grupo activante amp oldid 122137288, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos