已经开发出一种基于连续流光化学 (CFP) 的协议,用于合成复杂的异构 API 杂质 Sulindac E-Isomer (2),它是 USP 参考标准。报告的流动光化学 E/Z 异构化反应比金属催化的多步间歇过程更有效(流动停留时间为 3 分钟,而间歇过程的总反应时间为 20 小时;光催化流动过程中的产物形成率为 44%,而间歇异构化步骤中的产物形成率为 13.82%),并且反应曲线干净,没有任
2025-10-21
流动使光化学受益的关键方式之一是毛细管、玻璃静态混合器以及(程度较小的)连续反应反应器 (CSTR) 允许的高水平辐照。这是因为通道的直径较窄,允许大量光线进入反应区域。在间歇反应中,任何给定时间内只有一层薄薄的反应物暴露在光线下。这意味着任何批量光反应器都需要有效混合或限制在较小的体积。
2025-10-20
利用光化学流动反应器实现了立体选择性金属-光氧化还原脱羧芳基化反应。该装置用于将 FDA 批准药物LNP023的合成从报道的 12 步外消旋路线缩短为 4 步对映选择性路线。
2025-05-24
使用 L-丝氨酸的非对映选择性环化和光氧化还原脱羧化立体选择性合成巴洛沙韦玛波西酯(Baloxavir marboxil) (BXM) -抗流感病毒新药
2025-05-23
利用连续流技术对半胱氨酸延伸多肽前体中的肽和蛋白质进行C端α-胺化[1]。总体而言,该过程包含三个步骤:光标记取代半胱氨酸硫醇、光诱导脱羧消除和烯酰胺裂解。在配备光化学反应器模块的系列流动系统中,对重组制备的肽YY类似物进行了克级合成,而现有技术无法实现商业规模生产。
2025-05-21
光化学流动反应器以无与伦比的精度将光直接输送到液相反应中。这些系统持续推动化学转化,使用聚焦光和受控流量来提高效率、安全性和可扩展性。本文逐步解释了它们的设计和功能,以准确展示它们的运作方式以及它们在现代合成化学中的重要性。
2025-05-16
流动光化学是光化学和连续流处理交叉领域的一种创新技术,与传统的批处理方法相比具有显著优势。通过使用光在连续流动的反应流中驱动化学转化,这种方法可以精确控制曝光、停留时间和温度等反应参数。
2025-05-15
光化学通过激发底物或光催化剂来生成反应中间体,然后可利用这些高能物质的反应性引发各种转化。流动装置中使用的透明管道直径较窄,可确保光完全穿透,均匀的照射和停留时间可实现选择性转化,避免因过度照射而导致的产品分解。因此,光化学流动方法已被用于生成多种反应中间体,在许多情况下,这可以实现更直接的合成路线,其中给定波长的光子充当无痕试剂当量。
2024-07-16