Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium

La fonctionnalisation de liaisons C-H réputées peu réactives ouvre de nouvelles perspectives en synthèse organique. Une stratégie efficace consiste en l’utilisation d’un métal de transition. Les travaux de thèse présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans ce contexte. Dans un premier temps, la réact...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Renaudat, Alice
Other Authors: Lyon 1
Language:fr
Published: 2010
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2010LYO10175/document
id ndltd-theses.fr-2010LYO10175
record_format oai_dc
collection NDLTD
language fr
sources NDLTD
topic Fonctionnalisation C-H
Activation C-H
Cyclobutènes
Cyclobutanes
Catalyse organométallique
Formation de liaisons C-C
Palladium
Ester
Énolate
Α-arylation
Β-arylation
Β-H élimination
C-H functionalization
C-H activation
Cyclobutenes
Cyclobutanes
Organometallic catalysis
C-C bond formation
Palladium
Ester
Enolate
Α-arylation
Β-arylation
Β-H elimination

spellingShingle Fonctionnalisation C-H
Activation C-H
Cyclobutènes
Cyclobutanes
Catalyse organométallique
Formation de liaisons C-C
Palladium
Ester
Énolate
Α-arylation
Β-arylation
Β-H élimination
C-H functionalization
C-H activation
Cyclobutenes
Cyclobutanes
Organometallic catalysis
C-C bond formation
Palladium
Ester
Enolate
Α-arylation
Β-arylation
Β-H elimination

Renaudat, Alice
Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium
description La fonctionnalisation de liaisons C-H réputées peu réactives ouvre de nouvelles perspectives en synthèse organique. Une stratégie efficace consiste en l’utilisation d’un métal de transition. Les travaux de thèse présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans ce contexte. Dans un premier temps, la réaction étudiée, catalysée par le palladium, vise à étendre une méthodologie mise au point au laboratoire, permettant la synthèse de benzocyclobutènes par activation intramoléculaire de liaisons C(sp3)-H de groupements méthyles benzyliques, à des composés non aromatiques. Plusieurs substrats ont été synthétisés pour être ensuite placés dans les conditions de la réaction d’activation C(sp3)-H, dans le but d’induire la formation du cyclobutène ou du cyclobutane désiré. Le processus n’est pas sélectif et de nombreux produits secondaires sont obtenus par des réactions péricyliques ou par des réarrangements suite à l’ouverture du palladacycle intermédiaire. Dans un deuxième temps, nos travaux ont permis de mettre à jour une nouvelle réaction de fonctionnalisation C(sp3)-H, catalysée par le palladium permettant l’arylation d’esters en position β par un mécanisme original. Les investigations portent sur l’optimisation complète de cette réaction, la compréhension du mécanisme et le développement d’une version énantiosélective prometteuse. Le mécanisme de cette réaction, confirmé par des calculs DFT réalisés en collaboration avec C. Kefalidis et E. Clot, se rapproche formellement de celui observé en α-arylation, puisqu’il repose sur la formation d’un énolate de palladium. La stratégie mise au point permet le couplage, dans des conditions douces, d’esters simples et commerciaux avec des halogénures d’aryles contenant un groupement électronégatif en position ortho, donnant ainsi accès à des intermédiaires de synthèse intéressants tels qu’un analogue de la phénylalanine ou des composés fluorés. === The direct functionalization of C-H bonds represents an atom- and step-economical alternative to more traditional synthetic methods based on functional group transformation, which often require multi-step sequences. In particular, transition-metal catalysis has recently emerged as a powerful tool to functionalize otherwise unreactive C-H bonds. In this context, we first investigated the extension of a methodology that has been developed in our laboratory for the synthesis of benzocyclobutenes via C(sp3)-H activation, to non aromatic compounds. Substrates have been synthesized in order to be evaluated in the reaction to form cyclobutenes or cyclobutanes. The process was not selective and several by-products were formed via pericylic reactions or rearrangements of the intermediate palladacycle. Our research has also focused on a conceptually new palladium catalyzed β-C-H arylation of carboxylic esters method. The investigations consisted of a complete optimization of the reaction conditions, an evaluation of the scope and elucidation of the mechanism. It was found that this type of [bêta]-arylation is mechanistically related to α-arylation because it involves the formation of a palladium-enolate. Computational studies (DFT calculations, C. Kefalidis et E. Clot) confirmed the proposed mechanism. Our strategy allowed a mild and efficient intermolecular arylation reaction from aryl halides bearing an ortho electronegative group, giving rise to a range of synthetically useful functionalized carboxylic esters such as phenylalanine analogues and new fluorinated building blocks.
author2 Lyon 1
author_facet Lyon 1
Renaudat, Alice
author Renaudat, Alice
author_sort Renaudat, Alice
title Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium
title_short Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium
title_full Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium
title_fullStr Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium
title_full_unstemmed Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium
title_sort fonctionnalisation de liaisons c(sp3)-h non activées catalysées par le palladium
publishDate 2010
url http://www.theses.fr/2010LYO10175/document
work_keys_str_mv AT renaudatalice fonctionnalisationdeliaisonscsp3hnonactiveescatalyseesparlepalladium
AT renaudatalice palladiumcatalyzedfunctionalizationofnonactivatedcsp3hbonds
_version_ 1719250656299057152
spelling ndltd-theses.fr-2010LYO101752019-09-14T03:30:49Z Fonctionnalisation de liaisons C(sp3)-H non activées catalysées par le palladium Palladium catalyzed functionalization of nonactivated C(sp3)-H bonds Fonctionnalisation C-H Activation C-H Cyclobutènes Cyclobutanes Catalyse organométallique Formation de liaisons C-C Palladium Ester Énolate Α-arylation Β-arylation Β-H élimination C-H functionalization C-H activation Cyclobutenes Cyclobutanes Organometallic catalysis C-C bond formation Palladium Ester Enolate Α-arylation Β-arylation Β-H elimination La fonctionnalisation de liaisons C-H réputées peu réactives ouvre de nouvelles perspectives en synthèse organique. Une stratégie efficace consiste en l’utilisation d’un métal de transition. Les travaux de thèse présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans ce contexte. Dans un premier temps, la réaction étudiée, catalysée par le palladium, vise à étendre une méthodologie mise au point au laboratoire, permettant la synthèse de benzocyclobutènes par activation intramoléculaire de liaisons C(sp3)-H de groupements méthyles benzyliques, à des composés non aromatiques. Plusieurs substrats ont été synthétisés pour être ensuite placés dans les conditions de la réaction d’activation C(sp3)-H, dans le but d’induire la formation du cyclobutène ou du cyclobutane désiré. Le processus n’est pas sélectif et de nombreux produits secondaires sont obtenus par des réactions péricyliques ou par des réarrangements suite à l’ouverture du palladacycle intermédiaire. Dans un deuxième temps, nos travaux ont permis de mettre à jour une nouvelle réaction de fonctionnalisation C(sp3)-H, catalysée par le palladium permettant l’arylation d’esters en position β par un mécanisme original. Les investigations portent sur l’optimisation complète de cette réaction, la compréhension du mécanisme et le développement d’une version énantiosélective prometteuse. Le mécanisme de cette réaction, confirmé par des calculs DFT réalisés en collaboration avec C. Kefalidis et E. Clot, se rapproche formellement de celui observé en α-arylation, puisqu’il repose sur la formation d’un énolate de palladium. La stratégie mise au point permet le couplage, dans des conditions douces, d’esters simples et commerciaux avec des halogénures d’aryles contenant un groupement électronégatif en position ortho, donnant ainsi accès à des intermédiaires de synthèse intéressants tels qu’un analogue de la phénylalanine ou des composés fluorés. The direct functionalization of C-H bonds represents an atom- and step-economical alternative to more traditional synthetic methods based on functional group transformation, which often require multi-step sequences. In particular, transition-metal catalysis has recently emerged as a powerful tool to functionalize otherwise unreactive C-H bonds. In this context, we first investigated the extension of a methodology that has been developed in our laboratory for the synthesis of benzocyclobutenes via C(sp3)-H activation, to non aromatic compounds. Substrates have been synthesized in order to be evaluated in the reaction to form cyclobutenes or cyclobutanes. The process was not selective and several by-products were formed via pericylic reactions or rearrangements of the intermediate palladacycle. Our research has also focused on a conceptually new palladium catalyzed β-C-H arylation of carboxylic esters method. The investigations consisted of a complete optimization of the reaction conditions, an evaluation of the scope and elucidation of the mechanism. It was found that this type of [bêta]-arylation is mechanistically related to α-arylation because it involves the formation of a palladium-enolate. Computational studies (DFT calculations, C. Kefalidis et E. Clot) confirmed the proposed mechanism. Our strategy allowed a mild and efficient intermolecular arylation reaction from aryl halides bearing an ortho electronegative group, giving rise to a range of synthetically useful functionalized carboxylic esters such as phenylalanine analogues and new fluorinated building blocks. Electronic Thesis or Dissertation Text fr http://www.theses.fr/2010LYO10175/document Renaudat, Alice 2010-10-04 Lyon 1 Baudoin, Olivier