Fischer吲哚反应工艺优化和过程强化的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21476128
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0813.精细化工与专用化学品
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Fischer indole reaction is one of the most important reactions of indole compounds, and is widely used in the syntheses of antimigraine triptans, major tranquilizers 5-hydroxy- tryptamine, and so on. However, due to severe reactants mass returning and mixing in traditional batchwise reactors, a series of successive side reactions occur resulting in difficult separation and purification, and low yields. These problems can not be effectively solved via adjustment of reaction parameters such as temperature, time, and concentration. This proposal aims at developing novel tubular Fischer reaction process and solving the common problems associated with batchwise reactors, through studying the relationships between main and side reactions, constructing kinetic models, studying the variations and corrections of the kinetic models, guiding optimization of Fischer reaction conditions, and finally guiding the design of the high pressure tubular reactor. In the end, the present study hopes to develop a thereotical system for the research and development of Fischer reaction with optimized conditions and intensified processes.
Fischer吲哚反应是制备吲哚类衍生物的重要反应之一,广泛用于曲坦类抗偏头痛药物、抗精神分裂症药物5-羟色氨等药物的生产中,但传统的釜式反应因为物料返混,引发大量串联式副反应、导致分离纯化困难、产品收率低等问题,仅仅通过调整反应温度,时间,浓度等参数都无法有效解决上述难题。本项目拟通过研究Fischer吲哚主副反应之间的关系,建立动力学模型,通过检查参数变式与校正,指导优化Fischer吲哚反应条件,然后以动力学研究数据指导高压管式反应器设计,开发Fischer吲哚反应新工艺,解决釜式反应器普遍存在的问题。最终形成一种Fischer吲哚反应工艺优化和过程强化的研究开发体系。

结项摘要

吲哚类化合物作为重要的N-杂环化工原料,在合成除草剂,杀真菌剂、染料和防腐剂等方面有着广泛的应用。然而由于吲哚合成过程复杂,条件苛刻(长时间高温),同时副反应多导致产率低下以及提纯过程繁琐。连续流技术为近年新兴的一类可精准控制、安全、连续化过程强化工艺。由于传质速度快,反应物在流动的过程中短时间内即可充分混合,而且,由于连续流反应器的比表面积大,具有很高的热交换效率,可以将释放的反应热及时转移,维持反应温度在安全范围以内。本项目针对Fischer法合成7-乙基吲哚及其衍生物过程中产率低,后处理复杂等问题,通过探究主副反应规律,设计合适连续流反应工艺,显著提高了该类反应的选择性。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Effects of Island-Coated PVdF-HFP Composite Separator on the Performance of Commercial Lithium-ion Batteries
岛状涂层PVdF-HFP复合隔膜对商用锂离子电池性能的影响
  • DOI:
    10.3390/coatings8120437
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Coatings
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Junhua Zhao;Qin Hu;Jun Wang;Pinjie Zhang;Youliang Zhu;Guoqiang Wu;Yanwen Lv;Liang Lv;Yongjin Zhao;Meitin Yang
  • 通讯作者:
    Meitin Yang
A continuous-flow procedure for the synthesis of 4-Benzylidene-pyrazol-5-one derivatives
4-亚苄基-吡唑-5-酮衍生物的连续流程合成
  • DOI:
    10.1007/s41981-018-0003-8
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    Journal of Flow Chemistry
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Yu Jiangang;Xu Jianguo;Li Jie;Jin Yi;Xu Wanghui;Yu Zhiqun;Lv Yanwen
  • 通讯作者:
    Lv Yanwen
Synthesis, Molecular Docking and Biological Evaluation of Quinolone Derivatives as Novel Anticancer Agents
新型抗癌药物喹诺酮衍生物的合成、分子对接及生物学评价
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemical & Pharmaceutical Bulletin
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li Jie;Zheng Tu-cai;Jin Yi;Xu Jian-guo;Yu Jian-gang;Lv Yan-wen;Lv YW
  • 通讯作者:
    Lv YW
喹诺酮类化合物的合成、体外抗肿瘤活性与分子对接研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国药学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李杰;金懿;吕延文;许建帼
  • 通讯作者:
    许建帼
A Solvent-Involved Synthesis of Etherified Tryptophol Derivatives: Indolization and Condensation in a Single-Stage Flow
醚化色氨酸衍生物的溶剂参与合成:单级流程中的吲哚化和缩合
  • DOI:
    10.2174/1385272822666180711141115
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    Current Organic Chemistry
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Jianguo Xu;Yi Jin;Jie Li;Pingjie Zhang;Jiangang Yu;Yanwen Lv
  • 通讯作者:
    Yanwen Lv

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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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